Les membranes de séparation dotées d'une anti-mouillabilité et d'une stabilité inhérentes sont particulièrement recherchées pour la distillation sur membrane (MD) dans les applications pratiques. Dans cette étude, des membranes bicouches hydrophiles-hydrophobes composées d'une couche dense de poly (alcool vinylique)/nanotubes d'halloysite (PVA-HNT) et d'une couche microporeuse de polytétrafluoroéthylène (PTFE) ont été fabriquées afin d'améliorer la résistance au mouillage et à l'encrassement pendant le procédé de MD. L'incorporation des HNT a modulé la cristallisation et la mobilité des chaînes de PVA, conférant à la couche de PVA-HNT des propriétés de transport de l'eau ajustables en modifiant le taux de charge en HNT. Bénéficiant de la couche supérieure hydrophile sur le PTFE, la membrane bicouche présentant une charge optimale de 5 wt% en HNT a démontré un flux de vapeur d'eau stable (7.6 kg/m2·h) tout en maintenant un taux de rejet des sels supérieur à 99.95%. Cette performance a été obtenue à l'aide d'une solution d'alimentation à 3.5 wt% de NaCl avec 0.4 mM de dodécylsulfate de sodium à une température d'alimentation de 50 °C et une température de perméat de 10 °C. En revanche, la membrane de PTFE vierge a subi un mouillage sévère des pores, sa sélectivité aux sels chutant de 99.5% à 91.5%. Les performances anti-encrassement ont ensuite été évaluées à l'aide de lixiviat de décharge réel lors d'un traitement de 50 h. La membrane bicouche avec 5 wt% de HNT a maintenu un comportement de séparation stable avec une diminution de 15.3% du flux d'eau, alors que le flux de la membrane de PTFE a diminué de 70.5% en 30 h de fonctionnement. Une couche d'encrassement distincte a été observée à la surface de la membrane de PTFE après l'opération, tandis qu'aucun encrassement évident n'a été identifié sur la membrane bicouche, confirmant ses propriétés anti-encrassement supérieures.
Yang et al. (Tue,) ont étudié cette question.