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Lo scopo di questo lavoro è stato quello di sviluppare nuove membrane polimeriche composite con il massimo flusso di permeazione e proprietà desalinizzanti attraverso il processo di osmosi ingegnerizzata (EO). Le metodologie del dissolution casting e della separazione di fase indotta termicamente (TIPS) sono state utilizzate per costruire membrane EO, cioè a osmosi inversa (RO), che hanno trovato un'esplicita applicazione nel processo di desalinizzazione. Nuove membrane RO sono state sintetizzate da miscele di acetato di cellulosa (CA), diversi pesi molecolari di poli (glicole etilenico,…mehr

Produktbeschreibung
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di sviluppare nuove membrane polimeriche composite con il massimo flusso di permeazione e proprietà desalinizzanti attraverso il processo di osmosi ingegnerizzata (EO). Le metodologie del dissolution casting e della separazione di fase indotta termicamente (TIPS) sono state utilizzate per costruire membrane EO, cioè a osmosi inversa (RO), che hanno trovato un'esplicita applicazione nel processo di desalinizzazione. Nuove membrane RO sono state sintetizzate da miscele di acetato di cellulosa (CA), diversi pesi molecolari di poli (glicole etilenico, PEG200, 300, 400 e 600) e infine incorporate con diversi additivi come particelle di silice fumé (FSP), nanotubi di carbonio a parete multipla (SE-MWCNT) e nano particelle di silice (SNP). La spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) ha confermato le interazioni tra le catene polimeriche e gli additivi incorporati, mantenendo la loro struttura e formazione nelle membrane. I termogrammi della calorimetria a scansione differenziale (DSC) e dell'analisi termogravimetrica (TGA) hanno confermato la stabilità termica delle membrane non modificate e modificate.
Autorenporträt
Ing. Aneela Sabir - Dottore di ricerca in Ingegneria chimica. Istituto di Ingegneria Chimica e Tecnologia, Università del Punjab, Lahore.