导读:
近日,大连理工大学叶俊伟教授发表综述,介绍了用于空气过滤的具有抗菌活性的电纺丝纳米纤维膜。该工作能为设计具有抗菌效果的新型电纺纳米纤维膜提供更好的实际见解,以实现高效空气过滤。相关研究成果以“Electrospun nanofibrous membranes with antimicrobial activity for air filtration”为题目发表于期刊《Chinese Chemical Letters》上。
本文要点:
1、本综述首先探讨了纳米纤维膜的抗菌机制和PM捕集机制。
2、详细描述了不同类型的电纺纳米纤维膜及其所含有的有机抗菌剂、无机抗菌剂和金属-有机框架,以实现高效空气过滤。
一张图读懂全文:
静电纺丝纳米纤维膜抗菌空气过滤研究的主要成果如下:
电纺丝纳米纤维膜由于其丰富的多孔结构、较细的纤维直径、良好的内部连通性以及易于加入具有抗菌功能的活性化学物质的能力,为空气过滤提供了一个有前景的平台。
研究了空气过滤用纳米纤维膜的抗菌机理和纳米纤维的颗粒物捕获机理。
详细描述了具有不同抗菌剂的各种类型的静电纺纳米纤维膜,包括有机抗菌剂、无机抗菌剂和金属-有机框架,以实现高效的空气过滤。
该研究旨在为设计具有抗菌功效的新型静电纺丝纳米纤维膜提供实用见解。
图1:含有不同抗菌剂的电纺丝纳米纤维膜用于高效空气过滤的最新进展。
图2 (a)抗菌多层膜的制备及在空气过滤上的应用示意图。(b) P(ADMH-NVF)的分子模型和分子式。(c)不同变形情况下纳米纤维膜的数码照片。(d) cl功能化纳米纤维膜制备工艺示意图。(e-g)氯功能化纳米纤维膜的杀菌活性。
图3 (a)掺杂银纳米颗粒纳米纤维膜的制备示意图。(b) CS-PVA纳米纤维膜的过滤效率、压降和质量因子。
图4 (a)双层纤维过滤膜的制备示意图。(b) PVDF/PS纳米纤维膜气流分布和PM捕获过程的三维模拟。(c)现有口罩示意图。(d)镀铜时间分别为15、30、60和120 s的Cu微纤维的SEM图像。(e)加热前后1 h的PAN和镀铜PAN样品的SEM图像。
图5 (a)可见光催化消毒口罩的制备示意图。(b, c)原型掩模的制作和照片图像。(d)两种口罩的过滤效率随时间的变化。(e) ZnO NRs-SiO2@PTFE纳米纤维膜的制备示意图。(f, g)膜浸液后的SEM图像。
图6 (a) NF/CNT纤维网络制备示意图。(b, c)不同电流下NF/CNT纤维网络抗大肠杆菌2分钟的性能。(d) PM2.5与MXene纳米片极性相互作用机理。(e) P@M纳米纤维的TEM图像及C、Ti的元素分布。(f)纳米纤维与PM2.5之间的作用力。
图7 (a) MOFilter的空气污染物捕获机制。(b)支撑在非织造布上的MOFilter的照片和SEM图像。(c) ZP/ZCNAP的制备示意图。(d)过滤后ZP/ZCNAP3的表面形貌。
原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cclet.2024.109503
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