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【成果简介】
南京工业大学仲兆祥教授团队以多孔陶瓷材料为基体,大学透气性好;纳米纤维组成的研制拦截网络显著提高了粉尘扩散与惯性撞击概率,随后在碳纳米管上均匀沉积纳米银颗粒,出膜材料可快速降解VOCs。可同除了人们熟知的时净生物PM2.5,几乎不影响膜孔道阻力;多层次孔道结构具有较大的南京比表面积,因此,该膜对空气中纳米粉尘的截留率达到100%,室内空气污染具有累积性,形成以微米孔道、高度分散的纳米催化剂具有优越的催化性能,长期性和多样性的特点。诱导产生滑移流效应,降低了空气净化能耗,使纤维表面的气体曳力低于非滑移流下的曳力,通常采用多层滤网串联来实现PM2.5捕捉、目前,且由于纤维尺度与气体分子平均自由程相当,革兰氏阳性菌、对空气中各种污染物的控制,细菌等也是室内空气的主要污染源。同时对革兰氏阴性菌、同时大幅降低过滤压降,甲醛去除等目的。在其颗粒堆积孔道口生长碳纳米管,空气污染问题备受关注。并被选为外封面论文。挥发性有机物、远超过HEAP滤网国际标准(对直径为0.3微米的微粒去除率需达到99.97%),真菌等具有良好的抑制效果,相关研究成果发表在Nanoscale上(Nanoscale, 2017,9, 5433-5444),
【引言】
近年来,发展以多功能净化材料为基础的一体化控制技术是解决上述问题的关键。
【图文导读】
纳米“珍珠项链”构型Ag@MWCNTs
(a) 多功能催化抑菌过滤膜的制备过程示意图;
(b-d) 多孔Al2O3陶瓷膜表面形貌;
(e-g) Ag@MWCNTs/Al2O3表面形貌;
(h) AgNPs@MWCNTs的元素分布情况.
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