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El objetivo de este trabajo era desarrollar nuevas membranas compuestas de polímeros que tuvieran el máximo flujo de permeación y propiedades de desalinización a través del proceso de ósmosis dirigida (EO). Se utilizaron las metodologías de fundición por disolución y de separación de fases inducida térmicamente (TIPS) para construir la membrana de ósmosis inversa (OI), que se aplicó explícitamente en el proceso de desalinización. Se sintetizaron nuevas membranas de ósmosis inversa mediante mezclas de acetato de celulosa (CA), diferentes pesos moleculares de poli (etilenglicol, PEG200, 300, 400…mehr

Produktbeschreibung
El objetivo de este trabajo era desarrollar nuevas membranas compuestas de polímeros que tuvieran el máximo flujo de permeación y propiedades de desalinización a través del proceso de ósmosis dirigida (EO). Se utilizaron las metodologías de fundición por disolución y de separación de fases inducida térmicamente (TIPS) para construir la membrana de ósmosis inversa (OI), que se aplicó explícitamente en el proceso de desalinización. Se sintetizaron nuevas membranas de ósmosis inversa mediante mezclas de acetato de celulosa (CA), diferentes pesos moleculares de poli (etilenglicol, PEG200, 300, 400 y 600) y finalmente se incorporaron con diferentes aditivos como partículas de sílice pirogenada (FSP), nanotubos de carbono de paredes múltiples de ingeniería superficial (SE-MWCNT) y nano partículas de sílice (SNP). La espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) confirmó las interacciones entre las cadenas de polímeros y los aditivos incorporados manteniendo su estructura y formación en las membranas. Los termogramas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y el análisis termogravimétrico (TGA) corroboraron la estabilidad térmica de las membranas sin modificar y modificadas.
Autorenporträt
Ing. Aneela Sabir - Dottore di ricerca in Ingegneria chimica. Istituto di Ingegneria Chimica e Tecnologia, Università del Punjab, Lahore.