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Enregistrement W2860455314 · doi:10.3390/membranes8030042

Performance of PES/LSMM-OGCN Photocatalytic Membrane for Phenol Removal: Effect of OGCN Loading

2018· article· en· W2860455314 sur OpenAlexaff
Noor Salim, Nor Azureen Mohamad Nor, Juhana Jaafar, Ahmad Fauzi Ismail, Takeshi Matsuura, M. Qtaishat, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Mukhlis A. Rahman, Farhana Aziz, Norhaniza Yusof

Notice bibliographique

RevueMembranes · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEnergy
ThématiqueAdvanced Photocatalysis Techniques
Établissements canadiensUniversity of Ottawa
Organismes subventionnairesUniversiti Teknologi MalaysiaMinistry of Higher Education, Malaysia
Mots-clésPhotocatalysisMembranePhase inversionPhenolChemical engineeringDegradation (telecommunications)ChemistryCatalysisChromatographyMaterials scienceOrganic chemistryBiochemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In designing a photocatalytic oxidation system, the immobilized photocatalyst technique becomes highly profitable due to its promising capability in treating organic pollutants such as phenols in wastewater. In this study, hydrophiLic surface modifying macromolecules (LSMM) modified polyethersulfone (PES) hybrid photocatalytic membranes incorporated with oxygenated graphitic carbon nitride (OGCN) was successfully developed using phase inversion technique. The effectiveness of the hybrid photocatalytic membrane was determined under different loading of OGCN photocatalyst (0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, and 2.5 wt%). The best amount of OGCN in the casting solution was 1.0 wt% as the agglomeration did not occur considering the stability of the membrane performance and morphology. The highest flux of 264 L/m²·h was achieved by PES/LSMM-OGCN1.5wt% membrane. However, the highest flux performance was not an advantage in this situation as the flux reduced the rejection value due to open pores. The membrane with the highest photocatalytic performance was obtained at 1.0 wt% of OGCN loading with 35.78% phenol degradation after 6 h. Regardless of the lower rejection value, the performance shown by the PES/LSMM-OGCN1.0wt% membrane was still competent because of the small difference of less than 1% to that of the PES/LSMM-OGCN0wt% membrane. Based on the findings, it can be concluded that the optimisation of the OGCN loading in the PES hybrid photocatalytic membrane indeed plays an important role towards enhancing the catalyst distribution, phenol degradation, and acceptable rejection above all considerations.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,011
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,013
Tête enseignante GPT0,276
Écart entre enseignants0,264 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations9
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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