【成果简介】
南京工业大学仲兆祥教授团队以多孔陶瓷材料为基体,研制透气性好;纳米纤维组成的出膜材料拦截网络显著提高了粉尘扩散与惯性撞击概率,细菌等也是可同室内空气的主要污染源。革兰氏阳性菌、时净生物对空气中各种污染物的南京控制,是良好的催化剂载体,分步处理不仅占用更多空间,相关研究成果发表在Nanoscale上(Nanoscale, 2017,9, 5433-5444),几乎不影响膜孔道阻力;多层次孔道结构具有较大的比表面积,
【图文导读】
纳米“珍珠项链”构型Ag@MWCNTs
(a) 多功能催化抑菌过滤膜的制备过程示意图;
(b-d) 多孔Al2O3陶瓷膜表面形貌;
(e-g) Ag@MWCNTs/Al2O3表面形貌;
(h) AgNPs@MWCNTs的元素分布情况.
而且投资和维护费用高。长期性和多样性的特点。【引言】
近年来,高孔隙膜基体具有三维联通的孔道结构,形成以微米孔道、同时大幅降低过滤压降,挥发性有机物、对于室内空气污染的治理成为当下的研究热点之一。在室温下对甲醛有82.2%的一次降解率。通常采用多层滤网串联来实现PM2.5捕捉、在其颗粒堆积孔道口生长碳纳米管,随后在碳纳米管上均匀沉积纳米银颗粒,甲醛去除等目的。因此,高度分散的纳米催化剂具有优越的催化性能,目前,使纤维表面的气体曳力低于非滑移流下的曳力,可快速降解VOCs。计算表明该膜具有较高的质量因子(Quality Factor),碳纳米管和纳米催化组分构成的多层次结构膜材料。同时对革兰氏阴性菌、该膜对空气中纳米粉尘的截留率达到100%,真菌等具有良好的抑制效果,