Muhammad Zahid, Anum Rashid, Saba Akram, Zulfiqar Ahmad Rehan et Wasif Razzaq
Au cours des dernières décennies, la technologie membranaire est devenue une technique efficace par rapport aux méthodes conventionnelles en raison de sa grande capacité d'élimination, de sa facilité d'utilisation et de sa rentabilité pour le traitement des eaux usées et la production d'eau propre. Les séparations membranaires sont généralement basées sur des membranes polymères en raison de leur plus grande flexibilité, de leur mécanisme de formation de pores facile, de leur faible coût et de leur espace d'installation plus réduit par rapport aux membranes inorganiques. La méthode d'inversion de phase de fabrication de membrane couramment utilisée a été brièvement examinée dans cet article. La principale limitation des séparations membranaires est l'encrassement et les membranes polymères étant de nature hydrophobe, elles sont plus sujettes à l'encrassement. L'encrassement est un dépôt de diverses particules colloïdales, macromolécules (polysaccharides, protéines), sels, etc. sur la surface de la membrane et dans les pores, ce qui entrave les performances de la membrane, réduit le flux et entraîne un coût élevé. La modification des membranes polymères en raison de sa capacité d'adaptation avec des nanomatériaux tels que ceux à base de métal et de carbone donne des membranes nano-composites polymères avec des caractéristiques antisalissures élevées. Les nanomatériaux confèrent aux membranes polymères une sélectivité élevée, une perméabilité, une hydrophilie, une stabilité thermique, une résistance mécanique et des propriétés antibactériennes via des méthodes de modification par mélange, revêtement, etc. Les techniques de caractérisation sont également abordées dans la section suivante pour étudier les propriétés morphologiques et les performances des membranes nano-composites polymères.
Résumé graphique