Un novedoso proceso para la recuperación de recursos con baja energía. Este es el trabajo que han desarrollado desde la Academia de Ciencias de China un equipo investigador encabezado por Wan Yinhua. El estudio ha logrado una nueva forma de posmodificación que permite alcanzar una alta selectividad de separación y, además, una sólida resistencia de las membranas de nanofiltración (NF) a la contaminación. Para conseguirlo, se ha utilizado un líquido iónico.
Incrustación y consecuencias de la suciedad en la membrana
Un medio para lograr una purificación de agua con baja energía. En cuanto a su capacidad de separación con un bajo consumo de energía, el NF ofrece grandes posibilidades. A pesar de ello, el ensuciamiento que se produce en la membrana, dificulta llevarlo al mundo real. La acumulación de la suciedad, puede tener consecuencias como, entre otros, cambios en la selectividad de separación o un menor flujo de líquido permeado. Como consecuencia, la calidad del agua resultante, puede disminuir.
El postinjerto ha sido empleado con regularidad con distintos propósitos. Entre los fines del postinjerto, se encuentran la modificación de las membranas de nanofiltración y menguar la incrustación que se produce. Para lograr controlar la incrustación, se adapta la hidrofilicidad y las propiedades cargadas. Sin embargo, esta técnica puede dar lugar a la reducción de los poros, e incluso, a que se lleguen a bloquear. Por otra parte, en el caso de las superficies monocargadas, suelen mostrar una baja capacidad ante incrustaciones mixtas de distintas cargas.
Para el control de la incrustación, se adapta la hidrofilicidad y las propiedades cargadas
Amplias posibilidades para el diseño creado
Un líquido iónico ha sido utilizado por los investigadores con fines de injerto. Como señala Wan, en el estudio se ha utilizado un líquido iónico (IL)-etanol (EtOH) en el proceso de injerto profundo de polietilenimina y, de esta forma, mejorar la superficie. Además, manifiesta el investigador, la mejora también revierte en una mejor apertura de la membrana de nanofiltración.
Los investigadores apreciaron una fuerte conexión entre el IL y la capa de poliamida. Esta cuestión, junto al impedimento estérico de baja difusión del EtOH para inducir el hinchamiento de la poliamida fueron clave. De esta forma, se logró un llenado de carácter específico de poros de mayores dimensiones. Por lo tanto, el injerto profundo permitió que la capa de poliamida resultase considerablemente hidrófila y de unas propiedades en carga prácticamente neutras.
El injerto profundo facilitó que la capa de poliamida resultase significativamente hidrófila
Los investigadores lograron unas grandes propiedades antiincrustantes. Como se observó en el estudio, la capacidad antiincrustante fue considerablemente alta ante macromoléculas hidrófobas y moléculas con carga mixta. En términos de rendimiento, el sistema desarrollado resultó ser semejante al de una membrana NF270.
Conclusión
La innovación en membranas NF ofrecen grandes oportunidades. Según indica Luo Jianquan, miembro del equipo investigador, este estudio abre la puerta al uso de injertos profundos de polielectrolitos inducidos por IL en la innovación de membranas NF. Un aspecto especialmente positivo de esta investigación es la innovación que ofrece para el desarrollo de nuevos modelos avanzados para utilizar tanto para tratar el agua residual, como para recuperar recursos.
El desarrollo, la innovación, permite un futuro más eficiente. Como concluyen los investigadores, el estudio realizado ofrece amplias posibilidades de futuro. Entre las ventajas que nos muestran encontramos la mejora de la recuperación de recursos y el tratar el agua residual, es decir, dos cuestiones fundamentales para un futuro más sostenible.
Las ventajas del estudio, están relacionadas con lograr un futuro más sostenible
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