Membranas de polisulfona con dióxido de titanio obtenidas mediante la Técnica de Inversión de Fase para el tratamiento de efluentes textiles
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19605Palabras clave:
Membranas poliméricas; Inversión de fase; Polisulfona; Tratamiento de aguas residuales textiles.Resumen
La polisulfona es un material prometedor para la producción de membranas. Sin embargo, con el objetivo de promover una mayor resistencia a la formación de incrustaciones y mejoras en la permeabilidad, selectividad y resistencia (mecánica y química) a este tipo de membranas, se ha propuesto la adición de nanopartículas inorgánicas como el dióxido de titanio para obtener las propiedades deseadas y favorecer las aplicaciones. El desarrollo de membranas de nanocompuestos de polisulfona permitirá encontrar una relación entre bajo costo y alto nivel de rendimiento, debido al uso de una menor cantidad de relleno inorgánico introducido en el material polimérico, lo que puede resultar en una sinergia entre las propiedades individuales de estos componentes, potenciando el rendimiento de este material híbrido obtenido. Por tanto, este hecho demuestra la importancia de obtener estas membranas para mejorar sus propiedades y, en consecuencia, obtener una mayor eficiencia en PSM para su aplicación en sistemas de microfiltración, lo que representa un importante aporte para la academia y la sociedad, además de servir como soporte para futuros laborales. No obstante, este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura sobre membranas microporosas elaboradas a partir de polisulfona con la introducción de cargas inorgánicas mediante la técnica de inversión de fases, con el objetivo de su aplicación en el tratamiento de efluentes de la industria textil.
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