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精细化工行业常会产生大量高盐有机废水,其中含有值得回收的宝贵合成产品。基于膜分离技术可实现高盐有机废水中有价资源的绿色回收,但氧化石墨烯(GO)膜目前仍存在分离选择性差、溶剂稳定性不足、难以规模化制备等瓶颈。
2026年7月3日,期刊Nature Communications报告了一种羟基化单壁碳纳米管(SWCNT-OH)/氧化石墨烯(GO)复合膜,该膜具有优异的水渗透性(30.1 L m-2h-1bar-1)和高有机/无机分离因子(例如,对莫西沙星/NaCl的分离因子为22.2)。将膜尺寸放大至11m2,在连续七天处理莫西沙星结晶母液的工业化相关条件下运行,能实现每日稳定回收10kg莫西沙星,推动了高盐废水的资源化高效处理。
在该项工作中,研究人员通过SWCNT-OH构建了快速的一维传输通道,基于结构和界面的协同调控,SWCNT-OH/GO复合膜对莫西沙星和氯化钠、小分子有机物等杂质的分离性能显著提升,莫西沙星和氯化钠的分离因子由4.2提高至22.2,提高5倍以上。该结果表明,SWCNT-OH/GO复合膜能够在促进水分子和无机盐快速渗透的同时有效截留有机分子,突破了传统膜材料难以兼顾渗透性与选择性的“跷跷板”效应。
该项工作中使用的羟基化多壁碳纳米管(SWCNT-OH)购买自先丰纳米,SWCNT-OH的引入主要发挥三方面作用:
1、在GO二维层间通道中构建了额外的水-盐快速传输通道。其内径约1.5nm的一维纳米通道可为水分子和无机盐离子提供低阻力传输路径,显著提升膜的水渗透性能,使SWCNT-OH/GO膜的水渗透性比纯GO膜提高4倍以上。
2、SWCNT-OH的引入有效增强了GO分离层的结构稳定性。SWCNT-OH外壁丰富的羟基官能团能够与GO纳米片及无机交联剂四硼酸钠形成稳定的“-C-O-B-”共价交联网络,如同“钢筋”嵌入并支撑GO层状结构,从而抑制层间溶胀,使膜在极端化学清洗和长期运行条件下仍能保持稳定的通道结构。
3、SWCNT-OH的引入强化了膜的筛分与抗污染能力。膜表面羟基密度的提高增强了膜的亲水性和负电性,有助于形成稳定的表面水化层并增强对带负电有机分子的静电排斥作用,从而使膜对染料、抗生素及PFASs等物质表现出超过90%的截留率,同时赋予膜优异的抗污染性能。
文献名称:Robust SWCNT-OH/GO Membranes for Scalable Recovery of Moxifloxacin from High-Salinity Organic Wastewater
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