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2026 article

Synchronizing Interfacial Reactions at Ionic Liquid/Water Interfaces for Enhanced Organic Solvent Nanofiltration Membranes

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Résumé fourni par la source

Abstract Thin-film nanocomposite (TFN) membranes show great potential for molecular separations, yet their fabrication typically involves multiple steps, including separate nanofiller synthesis, followed by interfacial polymerization. In this work, we report a one-step strategy to fabricate TFN membranes by synchronizing interfacial coordination and polymerization at an ionic liquid/water interface, directly forming an FeTCPP/polyamide hybrid layer on a poly(m-phenyleneisophthalamide) substrate. The membrane prepared with ethanol as a cosolvent in the aqueous phase (denoted TFN-E) was compared with its ethanol-free counterpart (TFN) and a conventional thin-film composite (TFC) membrane in terms of morphology, microstructure, physicochemical properties, and organic solvent nanofiltration (OSN) performance. The effects of nanomaterial loading and ethanol-to-water ratio were investigated. The reaction pathways and the role of ethanol were elucidated. The optimized TFN-E membrane exhibited a permeance 16 times as high as that of the nanomaterial-free TFC membrane (2.4 vs. 0.15 L m–2 h–1 bar–1) while maintaining a high rejection of Congo Red/ethanol. It also demonstrated excellent stability and durability in a variety of organic solvents. This work presents a novel and efficient one-step fabrication route for high-performance TFN membranes for the OSN applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Synchronizing Interfacial Reactions at Ionic Liquid/Water Interfaces for Enhanced Organic Solvent Nanofiltration Membranes
Date Crossref
07/09/2026
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

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Sujets associés

Membrane Separation TechnologiesMembrane Separation and Gas TransportIonic liquids properties and applications

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