Течение и диффузия в двумерных нанощелях для процессов разделения в жидкой и газовой фазеНИР

Flow and diffusion in two-dimensional nanoslits for separation processes in liquid and gas phase

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 15 мая 2023 г.-15 декабря 2023 г. Разработка методов формирования высокопроизводительных мембран на основе нанолистов различного химического состава. Установление структурных особенностей нанолистов и самоорганизованных селективных слоев на их основе. Разработка подходов для количественного описания параметров микроструктуры и химического состава нанолистов и мембран с использованием дифракционных, спектроскопических и микроскопических методов.
Результаты этапа: В рамках первого этапа проекта отработаны методики формирования нанолистов оксида графена (с различной степенью окисленности), слоистых карбидов переходных металлов (MXene), слоистых двойных гидроксидов и слоистых дихалькогенидов переходных металлов, а также методов формирования мембран на их основе. Для формирования селективных слоев мембран из двумерных слоистых соединений использованы методы нанесения на вращающуюся подложку, фильтрации под давлением, вакуумная фильтрация и распыление суспензии на пористые полимерные или неорганические мембраны. С помощью малоугловой дифракции, микро- и спектроскопических методов проведено сравнение микроструктуры и дефектности селективных слоев, полученных различными методами. Предложена методика количественного описания параметров микроструктуры слоев, основанная на анализе уширений дифракционных рефлексов в радиальном (неоднородность распределения межслоевого расстояния между слоями) и азимутальном (гофрированность нанослоев) направлениях. Результаты структурных исследований сопоставлены с измерениями газопроницаемости мембран. Установлено существенное преимущество ультратонких покрытий (толщиной 20-200 нм), формируемых методом нанесения на вращающуюся подложку. Кроме того, в рамках работ по этапу синтезированы ламинаты оксида графена, пространственно ограниченные слоями эпокси-соединений. Такие мембраны, согласно литературным данным, позволяют зафиксировать межплоскостное расстояние между слоями оксида графена благодаря внешнему пространственному ограничению. Для определения динамически изменяющегося расстояния между нанолистами в самоорганизованных слоистых системах в режимах in-situ и in-operando предложен и реализован способ экспериментального определения межслоевого расстояния методом малоугловой дифракции рентгеновского излучения в скользящей геометрии. Для этого разработана и создана мембранная термостатируемая система, позволяющая контролировать парциальное давление паров в отсеках ретентата и пермеата при заданной температуре среды. С ее помощью реализованы тестовые in-situ и in-operando исследования межплоскостного расстояния в селективных слоях двумерных слоистых соединений в зависимости от условий проведения процесса (парциального давления компонента над/под мембраной). С помощью разработанных методик экспериментально определены межслоевые расстояния и количественно охарактеризованы параметры дефектности микроструктуры слоистых мембран, в том числе, непосредственно в условиях проведения процессов массопереноса через мембраны. Установлена существенная вариативность межплоскостного расстояния в зависимости как от среднего парциального давления паров на мембране, так и от парциального давления с каждой из сторон. Показано, что тогда как межплоскостное расстояние в оксиде графена варьируется в зависимости от парциального давления паров воды в пределах от ~0.7 до ~1,2 нм, изменение парциального давления над мембраной от ~0 до ~100% P0 (при парциальном давлении паров в пермеате близком к нулю) приводит к увеличению межплоскостного расстояния от ~0.7 до ~0,95 нм, а дальнейшее увеличение парциального давления под мембраной (при парциальном давлении паров в ретентате ~100% P0) приводит к дальнейшему росту межплоскостного расстояния до 1,2 нм. Изменения межплоскостного расстояния существенным образом сказываются на проницаемости мембран, приводя к увеличению проницаемости по парам воды от <1 м3(н.у.)•м-2•бар-1•ч-1 до ~100 м3(н.у.)•м-2•бар-1•ч-1. В то же время для ламинатных систем установлено отсутствие изменения межплоскостного расстояния в оксиде графена в зависимости от парциального давления паров воды, что объяснено внедрением полиаминов в межплоскостное пространство оксида графена. Данное предположение подтверждено результатами локального химического анализа. Экспериментальные данные о межплоскостном расстоянии в ламинатных системах противопоставлены опубликованным ранее результатам Дж. Абрахама и А. Гейма, и опубликованы в журнале Nano Letters. Установлено, что увеличение толщины селективного слоя приводит к существенному разупорядочению слоев в плоскости мембраны, а также к росту степени гофрировнности, что существенно сказывается н производительности мембран. На основании предварительного исследования характеристик синтезированных мембран на основе нанолистов различного химического состава в процессах газоразделения, жидкостного разделения, первапорации и капиллярной конденсации, выявлены ключевые пары, по которым возможно достижение крайне высоких селективностей процесса разделения. Такими парами являются H2O/N2 и H2O/CnH2n+1OH для мембран на основе оксида графена, H2O/N2 и NH3/N2 для мембран на основе слоистых карбидов переходных металлов (MXene), CO2/N2 для мембран на основе слоистых двойных гидроксидов и CnH2n+2/N2 для мембран на основе CdTe в оболочке олеиновой кислоты. Проведены исследования проницаемости паров воды через слоистые мембраны оксида графена в зависимости от парциального давления паров и предложена модель, позволяющая описать процесс течения как двумерную прыжковую диффузию молекул между слоями. По температурным зависимостям проницаемости при заданной влажности определена кажущаяся энергия активации транспорта молекул воды, составившая 25-40 кДж/моль и увеличивающаяся при малых межплоскостных расстояниях. Существенные значения энергии активации транспорта отнесены к разрыву водородных связей и вкладу энтропийного фактора. Данные результаты опубликованы в журнале Journal of Membrane Science. Для контроля дефектности нанослоев проведена химическая модификация селективных слоев оксид графена с помощью внедрения катионов щелочных и щелочноземельных металлов и частичного термического/химического/электрохимического восстановления. Установлено существенное изменение межплоскостного расстояния в селективных нанослоях при адсорбции катионов и изменении степени окисленности слоев. При этом за счет контроля дефектности слоев возможным оказывается существенное увеличение селективности транспорта H2O/N2 до 3•105 при внедрении поляризующих катионов в межслоевое пространство оксида графена.
2 1 января 2024 г.-31 декабря 2024 г. Выявление ключевых параметров, определяющих межслоевое расстояние в мембранах на основе нанолистов. Экспериментальные исследования процессов массопереноса жидких и газовых сред через слоистые мембраны.
Результаты этапа:
3 1 января 2025 г.-15 декабря 2025 г. In-operando исследования массопереноса в слоистых мембранах. Разработка модели массопереноса вещества через мембраны на основе нанолистов. Разработка базовой стратегии создания высокоэффективных мембран на основе нанолистов для газоразделения и кондиционирования, опреснения воды, первапорации и других ключевых технологических процессов. Разработка методов модификации нанолистов для улучшения разделительных характеристик слоистых мембран.
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен