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dc.contributor.author
Santos, Ayelen Cecilia  
dc.contributor.author
Vergara Rubio, María Alicia  
dc.contributor.author
Mazocca, Angel J.  
dc.contributor.author
Goyanes, Silvia Nair  
dc.date.available
2025-05-09T11:41:21Z  
dc.date.issued
2024-08  
dc.identifier.citation
Santos, Ayelen Cecilia; Vergara Rubio, María Alicia; Mazocca, Angel J.; Goyanes, Silvia Nair; Flow Dynamics through a High Swelling Nanofiber Membrane Processed at Different Relative Humidities: A Study on a FexOy/Polyvinyl Alcohol Composite; MDPI; Membranes; 14; 9; 8-2024; 1-21  
dc.identifier.issn
2077-0375  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/260882  
dc.description.abstract
Addressing the global problem of polluted water requires sustainable, efficient, and scalable remediation solutions, such as electrospun polyvinyl alcohol (PVA) membranes incorporating specific nanoadsorbents. The retention of contaminants depends on membrane swelling, morphology, and the adsorbent within the nanofiber. This study investigated the effect of relative humidity (RH) within the electrospinning chamber on the morphology of the resulting mats and how this affected the flow dynamics depending on whether or not the permeating liquid induced swelling in the membranes. An insolubilized PVA membrane was used as a hydrophilic filter model and a PVA membrane filled with iron oxide nanoparticles (IONPs) as a composite model (PVA + IONPs). The presence of IONPs increases the nanofiber diameter, which decreases when prepared under intermediate RH (IRH). Consequently, the nanofiber configuration, which is critical for filtration tortuosity, is influenced by RH. The initial swelling results in over 60% greater water flux through PVA + IONPs compared to PVA at an equivalent RH. This characterization helps to optimize membrane applications, highlighting that PVA + IONPs exhibit lower permeability values at IRH, indicating improved contaminant retention capabilities.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
MDPI  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/  
dc.subject
electrospinning  
dc.subject
swelling  
dc.subject
flow dynamics  
dc.subject
nanocomposite  
dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales  
dc.subject.classification
Ingeniería de los Materiales  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
Flow Dynamics through a High Swelling Nanofiber Membrane Processed at Different Relative Humidities: A Study on a FexOy/Polyvinyl Alcohol Composite  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2025-05-07T12:44:33Z  
dc.journal.volume
14  
dc.journal.number
9  
dc.journal.pagination
1-21  
dc.journal.pais
Suiza  
dc.description.fil
Fil: Santos, Ayelen Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Vergara Rubio, María Alicia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Mazocca, Angel J.. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Goyanes, Silvia Nair. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina  
dc.journal.title
Membranes  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.mdpi.com/2077-0375/14/9/189  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.3390/membranes14090189