阶层粗糙表面多孔纤维材料的制备和非筛分油水分离

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21401201
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0401.分离与分析
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

This project aims to develop and study a new type of oil/water separation surfaces and there wetting behavior, in order to provide better solutions for oil polluted water treatment in oil field. Hierarchically structured surface will be constructed by nanoparticle self-assembly. With 3-dimentional porous supporting materials as the framework and organic low surface energy materials as the surface modifying agents, multi-scale micro-nano structured inorganic-organic composites will be fabricated. The special wetting behavior of the composite surfaces will be achieved through the control of nanoparticle size, micro-nano surface structure and surface modification. The wetting behavior of oil on the composite surfaces underwater will be also studied to find its correlation with oil-water separation. As a result, the material will be optimized to increase its ability to separate emulsified oil from water with high efficency. The project is of significance to help solve China's growing water scarcity and pollution problem. It is innovative because it takes advantages of the green, low-energy consuming coalescence separation for environmental protection, which is to be enhanced by the materiel’s special wetting property resulted from the hierarchically roughened micro-nano structure purposely designed.
本项目针对解决我国含油废水污染的油水分离问题,开展探索新型高效油水分离材料的制备及界面行为的研究。将以三维多孔纤维材料为骨架,在其表面可控组装纳米粒子构成阶层粗糙表面结构,协同有机低表面能物质修饰表面,制备多尺度纳微粗糙结构的三维多孔复合材料。通过调控纳米粒子粒径、纳微表面结构和表面修饰改性等途径实现表面的特殊浸润性,并进一步研究其在水下液-液-固界面的浸润行为和对非筛分油水分离的影响,进而优化材料结构,增强破乳性能,解决传统聚结材料对油水乳液分离效率低的问题。本项目的目标是实现绿色、高通量、高效率聚结分离材料的制备,研究这种新型纳米材料在环境保护领域的应用,对于解决我国日益严重的水资源缺乏和水污染的问题具有十分重要的意义。

结项摘要

近年来,工业、农业、运输业及生活排出了大量的含油污水难以处理,同时石油泄漏、海底天然溢油等问题越来越严重,导致水体中的油污染对人类和水生动植物的健康造成严重危害,本项目针对解决我国含油废水污染的油水分离问题,开展探索新型高效油水分离材料的制备及界面行为的研究。水体中的油污染根据粒径大小可分为悬浮油、分散油、乳化油和溶解油四种类型,其中乳化油最难分离,一般采用聚结分离方法进行处理,这种方法无二次污染、操作简便、设备成本低廉。聚结分离方法一般采用纤维过滤材料,它具有制备方法简单、使用灵活、效果优异等特点。然而传统的纤维聚结器具有床层高度大、堆叠床密度低等缺点。本项目以三维多孔纤维材料为骨架,在其表面可控组装纳米粒子构成阶层粗糙表面结构,协同有机低表面能物质修饰表面,制备多尺度纳微粗糙结构的三维多孔复合材料。将纤维通过湿法方式进行微纳米级修饰,方便调节孔径和厚度,可大大提高材料孔隙率,减小床层高度。通过调控纳米粒子粒径、纳微表面结构和表面修饰改性等途径实现表面的特殊浸润性,并进一步研究其在水下液-液-固界面的浸润行为和对非筛分油水分离的影响,进而优化材料结构,增强破乳性能,解决传统聚结材料对油水乳液分离效率低的问题。本项目实现了所有预期目标,制备出(1)利用层层自组装等表面修饰锈钢纤维网毡,油水乳液的分离效率为99.4%,通量可以达到22000 L/h/m2。并且只需要0.5mm厚的不锈钢纤维材料即可达到最大分离效率,大大降低了材料成本。(2)利用聚氨基树脂胶特殊的超声沉积修饰复合纤维,得到了粗糙化的高通量、高效率分离材料。并研究了放大实验条件下的聚结机理,提出了适合本研究的聚结理论。共发表论文6篇,其中SCI收录6篇;申请专利2项,授权1项。这些成果有望用于解决我国日益严重的水资源缺乏和水污染的问题。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Restructuring the surface of polyurethane resin enforced filter media to separate surfactant stabilized oil-in-water emulsions via coalescence
重构聚氨酯树脂增强过滤介质的表面,通过聚结分离表面活性剂稳定的水包油乳液
  • DOI:
    10.1016/j.seppur.2016.07.051
  • 发表时间:
    2017-01-01
  • 期刊:
    SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Hu, Dan;Li, Lei;Yang, Chuanfang
  • 通讯作者:
    Yang, Chuanfang
Wettability behavior of special microscale ZnO nail-coated mesh films for oil–water separation
用于油水分离的特殊微米级 ZnO 钉涂网膜的润湿行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Journal of Colloid and Interface Science
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Xin Du;Xing Huang;Xiaoyu Li;Xiangmin Meng;Lin Yao;Junhui He;Hongwei Huang;Xueji Zhang
  • 通讯作者:
    Xueji Zhang
Sensitivity of coalescence separation of oil – water
油水聚结分离灵敏度
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xiaoyu Li;Dan Hu;Lixia Cao;Chuanfang Yang
  • 通讯作者:
    Chuanfang Yang
Designing high-caliber nonwoven filter mats for coalescence filtration ofoil/water emulsions
设计用于油/水乳液聚结和过滤的高品质非织造过滤垫
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Separation and Purification Technology
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Dan Hu;Xiaoyu Li;Lei Li;Chuanfang Yang
  • 通讯作者:
    Chuanfang Yang
Fibrous Coalescer for the Treatment of Hydrometallurgical Oil Dispersions
用于湿法冶金油分散体处理的纤维聚结器
  • DOI:
    10.1021/acs.iecr.6b03160
  • 发表时间:
    2016-11-16
  • 期刊:
    INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Hu, Dan;Li, Lei;Yang, Chuanfang
  • 通讯作者:
    Yang, Chuanfang

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其他文献

水合盐相变储能材料的研究进展
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  • 通讯作者:
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  • 通讯作者:
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    --
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    李江涛
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李仁意;李建强;李晓禹;马晓光;刘延国;孙明;李江涛;贺刚;赵建玲
  • 通讯作者:
    赵建玲

其他文献

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李晓禹的其他基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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