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Temperature-Sensitive Polymers Adhered on FO Membrane as Drawing Agents

자극감응성 유도용질로서 정삼투막에 부착된 온도감응성 고분자

  • Lee, Chong-Cheon (Department of Chemical Engineering and Materials Science, Chung-Ang University) ;
  • Lee, Jonghwi (Department of Chemical Engineering and Materials Science, Chung-Ang University)
  • 이청천 (중앙대학교 공과대학 화학신소재공학부) ;
  • 이종휘 (중앙대학교 공과대학 화학신소재공학부)
  • Received : 2014.02.13
  • Accepted : 2014.04.15
  • Published : 2014.09.25

Abstract

Water purification requires a large amount of energy that can cause pollution problems. For this reason, forward osmosis (FO) has attracted intense interest that required a relatively low amount of energy for water purification. The forward osmosis has a serious problem that it needs drawing agents creating osmotic pressure to extract water from contaminated water. In this study, a copolymer of zwitterionic moiety and an interpenetrating polymer network (IPN) hydrogel based on thermo-responsive polymer hydrogel, poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) were prepared and attached on FO membranes, which successfully played the role of drawing agents. In the copolymer hydrogel, its swelling ratio was improved, but thermo-sensitivity was decreased. The swelling ratio and thermo-sensitivity of IPN hydrogel was lowered. We could confirm that swelling ratio is related to osmotic pressure.

물을 정수하기 위해서는 그에 상응하는 막대한 양의 에너지가 소모되고, 이 때 소모되는 에너지는 환경오염을 야기할 수 있다. 이러한 문제 때문에 정수 공정 중에 상대적으로 낮은 에너지를 요구하는 정삼투 방법이 많은 관심을 받아왔다. 그러나 정삼투 방법은 오염수로부터 물을 끌어오기 위해서 높은 삼투압을 발생시킬 수 있는 유도용질이 필요하다는 점 때문에 어려움이 있었고 본 연구에서는 poly(N-isopropylacrylamide)(PNIPAM)이라는 온도 감응성 고분자 하이드로젤을 기본으로 하는 양쪽성 이온 물질과의 공중합체와 interpenetrating polymer network(IPN) 구조를 가지는 하이드로젤을 제작하고 이를 정삼투막에 부착시켜 성공적으로 유도용질 역할을 수행함을 확인하였다. 공중합체의 경우 팽윤비가 급격히 증가한 것을 확인할 수 있었으나, 그 만큼의 온도감응성이 떨어지는 모습을 보였고 IPN 구조의 경우는 온도감응성과 팽윤비 값이 PNIPAM 젤에 약간 못 미쳤다. 여기에 팽윤비 값과 삼투압의 관계를 확인하였다.

Keywords

Acknowledgement

Grant : Engineering Research Center of Excellence Program

Supported by : 삼성종합기술원, 한국연구재단

References

  1. B. V. D. Bruggen and C. Vandecasteele, Desalination, 143, 207 (2002). https://doi.org/10.1016/S0011-9164(02)00259-X
  2. A. M. Alklaibi and N. Lior, Desalination, 171, 111 (2005). https://doi.org/10.1016/j.desal.2004.03.024
  3. L. F. Greenlee, D. F. Lawler, B. D. Freeman, B. Marrot, and P. Moulin, Water Res., 43, 2317 (2009). https://doi.org/10.1016/j.watres.2009.03.010
  4. I. S. Chang, P. L. Clech, B. Jefferson, and S. Judd, J. Environ. Eng., 128, 1018 (2002). https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9372(2002)128:11(1018)
  5. A. L. Lim and R. Bai, J. Membrane Sci., 216, 279 (2003). https://doi.org/10.1016/S0376-7388(03)00083-8
  6. Y. K. Lee, Y. J. Won, J. H. Yoo, K. H. Ahn, and C. H. Lee, J. Membrane Sci., 427, 320(2013). https://doi.org/10.1016/j.memsci.2012.10.010
  7. T. Y. Cath, A. E. Childress, and M. Elimelech, J. Membrane Sci., 281, 70(2006). https://doi.org/10.1016/j.memsci.2006.05.048
  8. K. Otake, H. Inomata, M. Konno, and S. Saito, Macromolecules, 23, 283 (1990). https://doi.org/10.1021/ma00203a049
  9. D. Li, X. Zhang, J. Yao, G. P. Simon, and H. Wang, Chem. Commun., 47, 1710 (2011). https://doi.org/10.1039/c0cc04701e
  10. R. Pelton, J. Colloid Interf. Sci., 348, 673 (2010). https://doi.org/10.1016/j.jcis.2010.05.034
  11. M. Arotcarena, B. Heise, S. Ishaya, and A. Laschewsky, J. Am. Chem. Soc., 124, 3787 (2002). https://doi.org/10.1021/ja012167d
  12. X. Z. Zhang, D. Q. Wu, and C. C. Chu, Biomaterials, 25, 3793 (2004). https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2003.10.065
  13. T. Taguchi, A. Kishida, and M. Akashi, J. Biomater. Sci., 10, 331 (1999). https://doi.org/10.1163/156856299X00397
  14. K. N. Plunkett, X. Zhu, J. S. Moore, and D. E. Leckband, Langmuir, 22, 4259 (2006). https://doi.org/10.1021/la0531502
  15. S. Hirotsu, Y. Hirokawa, and T. Tanaka, J. Chem. Phys., 87, 2 (1987).
  16. H. J. Seo, H. J. Cha, T. S. Kim, and J. C. Kim, J. Ind. Eng. Chem., 19, 310 (2013). https://doi.org/10.1016/j.jiec.2012.08.017
  17. K. Halake, M. Birajdar, B. S. Kim, H. Bae, C. Lee, Y. J. Kim, S. Kim, H. J. Kim, S. Ahn, S. Y. An, and J. Lee, J. Ind. Eng. Chem., DOI: 10.1016/j.jiec.2014.01.006.
  18. Y. S. Jeon, Q. T. Bui, J. H. An, D. J. Chung, and J. H. Kim, Polymer(Korea), 38, 108 (2014).
  19. O. J. Lee, J. H. Kim, H. W. Ju, B. M. Moon, H. J. Park, F. A. Sheikh, and C. H. Park, Polymer(Korea), 37, 717 (2013).
  20. S. Park, Y. Lee, and J. Lee, Polymer(Korea), 37, 533 (2013).
  21. L. D. Tijing, J. S. Choi, S. Lee, S. H. Kim, and H. K. Shon, J. Membrane Sci., 453, 435 (2014). https://doi.org/10.1016/j.memsci.2013.11.022