Polymeric nanofibers have gained much attention in the scientific community for their numerous
applications in the fields of nanotechnology, biotechnology, and other related technologies [1].
Electrospinning is one of the many methods to produce various sizes and shapes of polymeric and
ceramic nanofibers [2]. Due to their nanoscale diameters, the fibers exhibit a large surface area-to-volume
ratio, flexibility, and fine pore texture. These properties have enhanced the importance of polymeric
nanofibers in many industrial and biological applications, such as molecular filtration, tissue engineering,
drug delivery, wound dressing, cosmetics, solar and fuel cells, bio and nano sensors, etc. [1–4].
Electrospinning is a relatively easy, fast, and cost-effective process of producing fibers that range
from micrometers (~100 μm) to nanometers (~3 nm) [1]. Compared to other nanomanufacturing
techniques, the process is very simple, whereby a drop of polymeric solution is initially held at the tip
of a needle by the surface tension of the polymeric solution. When the applied voltage to the polymeric
solution overcomes the surface tension, a charged jet erupts from the tip of the capillary tube, first
following a linear path and then experiencing bending instability from spinning, and finally is collected
on a grounded collector screen, placed at some distance from the spinneret [4–7].
Water treatment processes employ several types of membranes, including microfiltration (MF),
ultrafiltration (UF), reverse osmosis (RO), and nanofiltration (NF) [3]. Although the RO membrane
provides the highest purity of water, the NF membrane has been gaining considerable attention
because of its ability to rapidly and economically remove total dissolved solids from the surface and
ground water, pathogens (bacteria, virus, molds, and fungus), monovalent and multivalent anion and
cations (water softening), salts, minerals, and other suspended nanoparticles [4]. The NF membrane
has many other applications in various industries, such as the food and beverage, cosmetic, chemical,
oil, pharmaceutical, mining, metallurgical, and textile. The pore size of the NF membrane can be as
small as 1 nm in order to selectively remove larger molecules from smaller molecules and size the
nanomaterials in different fractions [4–8].
A coagulant is “an agent that induces curdling or congealing”. The main purpose of using the
coagulation process in wastewater treatment is to neutralize the colloids. This occurs by providing a
positive charge to the negatively charged effluents [4], which results in the formation of larger particles
or flocs that can be easily removed physically. In general, this is a pretreatment process prior to
filtration applications, such as drinking water production and filtration of industrial wastewater. The
pretreatment process enhances the efficiency of the filtration process by reducing turbidity and the
color of the wastewater [9–12].
Hydrophilicity is an important issue for the wettability of membranes and development of
low-pressure filters because the lower water contact angle of hydrophilic membranes will significantly
reduce the capillary pressure of the filter media and increase the flow rate of the liquid and separation
ability of the suspended particles. In addition, it will greatly eliminate the biofouling and clogging of
Membranes 2013, 3 377
the filter media during the filtration process [3,4]. The polyvinyl chloride (PVC) nanomembrane
exhibits a hydrophobic nature and cannot be used easily for the filtration process. The wettability of the
membrane surface depends on its microstructure and chemical nature; however, surface modification can
be applied on the membrane to increase its hydrophilicity [13–17]. In this study, water soluble
polyvinylpyrrolidone (PVP) was added into PVC at different percentages (2%, 3%, 4%, and 5%) and
then electrospun to produce highly hydrophilic nanofiber membranes. The surface properties of the
membranes were studied in relation to their filtration efficiency for different water suspensions.
Polymeric nanofibers have gained much attention in the scientific community for their numerousapplications in the fields of nanotechnology, biotechnology, and other related technologies [1].Electrospinning is one of the many methods to produce various sizes and shapes of polymeric andceramic nanofibers [2]. Due to their nanoscale diameters, the fibers exhibit a large surface area-to-volumeratio, flexibility, and fine pore texture. These properties have enhanced the importance of polymericnanofibers in many industrial and biological applications, such as molecular filtration, tissue engineering,drug delivery, wound dressing, cosmetics, solar and fuel cells, bio and nano sensors, etc. [1–4].Electrospinning is a relatively easy, fast, and cost-effective process of producing fibers that rangefrom micrometers (~100 μm) to nanometers (~3 nm) [1]. Compared to other nanomanufacturingtechniques, the process is very simple, whereby a drop of polymeric solution is initially held at the tipof a needle by the surface tension of the polymeric solution. When the applied voltage to the polymericsolution overcomes the surface tension, a charged jet erupts from the tip of the capillary tube, firstfollowing a linear path and then experiencing bending instability from spinning, and finally is collectedon a grounded collector screen, placed at some distance from the spinneret [4–7].Water treatment processes employ several types of membranes, including microfiltration (MF),ultrafiltration (UF), ย้อนกลับ osmosis (RO), ก nanofiltration (NF) [3] แม้ว่าเมมเบรน ROมีความบริสุทธิ์สูงสุดของน้ำ เมมเบรน NF ได้รับความสนใจมากเนื่องจากความสามารถในการรวมเอาออกอย่างรวดเร็ว และสะอาดส่วนยุบของแข็งจากพื้นผิว และน้ำใต้ดิน โรค (แบคทีเรีย ไวรัส แม่พิมพ์ และเห็ดรา) anion monovalent และ multivalent และเป็นของหายาก (น้ำนุ่มนวล), เกลือ แร่ธาตุ และอื่น ๆ หยุดเก็บกัก [4] เมมเบรน NFมีโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ จำนวนมากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาหาร และเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เคมีน้ำมัน ยา การทำเหมือง แร่ โลหะ และสิ่งทอ ขนาดรูของเมมเบรน NF สามารถเป็นขนาด 1 นาโนเมตรเพื่อเลือกเอาโมเลกุลขนาดใหญ่จากโมเลกุลขนาดเล็กและขนาดnanomaterials บางส่วนแตกต่างกัน [4-8]Coagulant เป็น "ตัวแทนที่แท้จริง หรือ congealing ฮัลโล" วัตถุประสงค์หลักของการใช้การกระบวนการแข็งตัวของเลือดในการบำบัดน้ำเสียให้ เป็นกลางในคอลลอยด์ได้ เกิดขึ้น โดยการให้การบวกค่าธรรมเนียมให้ effluents คิดค่าธรรมเนียมส่ง [4], ซึ่งผลในการก่อตัวของอนุภาคขนาดใหญ่หรือ flocs ที่สามารถง่าย ๆ ถูกจริง ทั่วไป นี้เป็นกระบวนการ pretreatment ก่อนเครื่องกรองใช้งาน ผลิตน้ำดื่มและเครื่องกรองน้ำเสียอุตสาหกรรม ที่กระบวนการ pretreatment ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองลดความขุ่นของน้ำและสีของน้ำเสีย [9-12]Hydrophilicity เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาและความสามารถเปียกได้ของเยื่อหุ้มตัวกรอง low-pressure เพราะน้ำล่างติดต่อมุมของสาร hydrophilic จะมากลดความดันเส้นเลือดฝอยของสื่อตัวกรอง และเพิ่มอัตราการไหลของของเหลวและแยกความสามารถของอนุภาคระงับ นอกจากนี้ มันจะมากกำจัด biofouling การและดีไม่ตันเข้า 2013, 3 377สื่อตัวกรองในระหว่างกระบวนการกรอง [3, 4] Nanomembrane โพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)การจัดแสดงลักษณะ hydrophobic และไม่สามารถใช้ได้สำหรับการกรอง ความสามารถเปียกได้ของการพื้นผิวเมมเบรนขึ้นอยู่กับการต่อโครงสร้างจุลภาคและเคมีธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม สามารถปรับเปลี่ยนพื้นผิวสามารถใช้กับเมมเบรนเพื่อเพิ่มความ hydrophilicity [13-17] ในการศึกษานี้ น้ำละลายpolyvinylpyrrolidone (PVP) ถูกเพิ่มเข้าไปในพีวีซีในเปอร์เซ็นต์แตกต่างกัน (2%, 3%, 4% และ 5%) และelectrospun แล้วผลิตสาร nanofiber hydrophilic สูง คุณสมบัติของพื้นผิวเยื่อหุ้มได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกรองสำหรับพักน้ำแตกต่างกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..

พอลิเมอร์เส้นใยได้รับความสนใจมากในชุมชนทางวิทยาศาสตร์สำหรับการใช้งานมากมาย
ของพวกเขาในด้านนาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี [ 1 ] .
ทะเบียนการค้าเป็นหนึ่งของหลายวิธีที่จะผลิตหลายขนาดและรูปร่างของพอลิเมอร์นาโนเซรามิกและ
[ 2 ] เนื่องจากขนาดนาโนสเกลของเส้นใยมีพื้นที่ผิวขนาดใหญ่ปริมาณ
อัตราส่วน , ความยืดหยุ่น , และพื้นผิวรูพรุนได้ คุณสมบัติเหล่านี้ได้เพิ่มความสำคัญของเส้นใยพอลิเมอร์
หลายการใช้งานอุตสาหกรรมและทางชีวภาพ เช่น การกรองโมเลกุล , วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
การขนส่งยา ทำแผล , เครื่องสำอาง , เซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพและนาโน เซ็นเซอร์ ฯลฯ [ 1 – 4 ] .
ทะเบียนการค้าเป็นค่อนข้างง่าย , รวดเร็วและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของการผลิตเส้นใยที่ช่วง
จากไมโครเมตร ( ~ 100 μ M ) นาโนเมตร ( ~ 3 nm ) [ 1 ] เมื่อเทียบกับอื่น ๆ nanomanufacturing
เทคนิค กระบวนการนี้ง่ายมาก โดยหยดสารละลายพอลิเมอร์ดังกล่าวจัดขึ้นที่ปลาย
เข็มด้วยแรงตึงผิวของสารละลายพอลิเมอร์ . เมื่อความต่างศักย์กับสารละลายพอลิเมอร์
เอาชนะแรงตึงผิว ,ราคาเครื่องบินระเบิดจากปลายของเส้นเลือดฝอยหลอดแรก
ต่อไปนี้เส้นทางเชิงเส้นและประสบกับความไม่แน่นอนจากการปั่นโค้ง และสุดท้าย คือ เก็บสะสมบนพื้นดิน
หน้าจออยู่ที่ระยะห่างจากสปินเนอเร็ต [ 4 – 7 ] .
กระบวนการบำบัดน้ำใช้หลายประเภทของ membranes รวมทั้งไมโครฟิลเตรชัน ( จ. )
Ultrafiltration ( UF ) , Reverse Osmosis ( RO )และ ฟิลเตอร์ ( NF ) [ 3 ] แม้ว่า RO เมมเบรน
มีความบริสุทธิ์สูงสุดของน้ำ , NF เมมเบรนได้รับอนุญาต
ความสนใจมาก เพราะความสามารถในการอย่างรวดเร็วและประหยัดเอาของแข็งทั้งหมดจากพื้นผิวและ
น้ำดิน เชื้อโรค ( แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และเชื้อรา ) และกัดมัลติวาเลนต์ไอออนและไอออน ( น้ำ
อ่อน ) , เกลือ , แร่ธาตุและอนุภาคแขวนลอย [ 4 ] และนาโนเมมเบรน
มีโปรแกรมอื่น ๆอีกมากมายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม , เครื่องสำอาง , เคมี ,
น้ำมัน , ยา , เหมืองแร่ , โลหะ , และสิ่งทอ ขนาดรูพรุนของนาโนเมมเบรนสามารถ
ขนาดเล็กเป็น 1 nm เพื่อเลือกที่เอาโมเลกุลขนาดใหญ่จากโมเลกุลขนาดเล็กและขนาด
nanomaterials ในส่วนที่แตกต่างกัน 4 ) [ 8 ] .
ตกตะกอนเป็น " ตัวแทนทำให้ข้นขึ้น หรือ congealing " วัตถุประสงค์หลักของการใช้กระบวนการตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย
คือแก้คอลลอยด์ . นี้เกิดขึ้นโดยการให้
ประจุบวกกับประจุลบบริการ [ 4 ] , ซึ่งผลในการก่อตัวของอนุภาคหรือเม็ดใหญ่
ที่สามารถลบออกได้อย่างง่ายดายทางกายภาพโดยทั่วไปนี้คือกระบวนการปรับสภาพก่อน
การใช้งานกรอง เช่น เครื่องผลิตน้ำดื่ม และระบบกรองน้ำอุตสาหกรรม
กระบวนการการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการกรองโดยการลดความขุ่นและสีจากน้ำเสีย
[ 9 – 12 ] .
hydrophilicity เป็นปัญหาสำคัญสำหรับสารของ membranes และการพัฒนา
กรองแรงดันต่ำ เพราะลดมุมสัมผัสของน้ำน้ำเยื่อกจะ
ลดเส้นเลือดฝอยความดันของถังกรอง และเพิ่มอัตราการไหลของของเหลวและการแยก
ความสามารถของอนุภาคแขวนลอย . นอกจากนี้ก็จะช่วยลดการอุดตันของเมมเบรนและ biofouling
3
2013 , 377 สื่อกรองในการกรองกระบวนการ [ 3 , 4 ]ไวนิลคลอไรด์ ( PVC ) และนาโนเมมเบรน
จัดแสดงธรรมชาติ ) และไม่สามารถใช้ง่ายสำหรับกระบวนการกรอง การเปียกพื้นผิวเมมเบรนของ
ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและโครงสร้างทางเคมีของมัน อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนพื้นผิวสามารถ
ถูกนำมาใช้ในเยื่อเพิ่มขึ้นของ hydrophilicity [ 13 – 17 ] ในการศึกษานี้ ละลายน้ำ
พอลิวินิลไพร์โรลิโดน ( PVP ) ถูกเพิ่มลงใน PVC ที่เปอร์เซ็นต์ต่างกัน ( 2% , 3% , 4% และ 5% ) และการผลิตสูง
แล้วน้ำนาโนไฟเบอร์เยื่อ คุณสมบัติของพื้นผิวของเยื่อ
ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการกรองของพวกเขาสำหรับรับน้ำหนักน้ำที่แตกต่างกัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
