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Nature Chemical Engineering:碱性聚合物层涂覆质子交换膜电解槽助力CO₂与H₂O共电解!
该研究构建了一种涂覆碱性聚合物层的质子交换膜电解槽,通过纯水进料来抑制CO₂迁移并防止盐析出。在有限元模拟的指导下,合成了具有高密度季铵基团的碱性聚合物,以富集OH⁻并调控催化剂双电层内的电场,从而增强CO₂吸附和界面离子电导率。
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2026
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Angew-仿生冠醚功能化膜实现高选择性离子筛分
生物离子通道高的离子选择性,为离子分离材料的设计提供了重要启发。在合成聚合物膜中复刻仿生结构与功能的调控,目前仍存在巨大挑战。本文提出一种仿生设计策略,通过在离子通道内部构筑特异性识别结构,制备高性能一价阳离子选择性交换膜。
Science子刊:离子陷阱膜用“结合–跃迁”机制实现提锂
随着储能与电动化需求快速增长,锂资源的获取成为关键问题。相比矿石,盐湖卤水蕴含大量锂资源,但其中Li⁺通常与Na⁺、K⁺等单价离子共存,由于它们电荷相同、水合半径接近,传统膜分离方法难以实现有效区分。现有工艺主要依赖多级蒸发与化学沉淀,不仅周期长、能耗高,还导致超过50%的锂损失。尽管直接提锂被认为是更的路径,但其核心瓶颈仍在于:如何在单价离子之间实现高选择性分离。
Water Research:克服电容去离子中的构型和污堵限制,实现多组分PFAS捕获
鉴于全氟和多氟烷基物质(PFAS)在环境中的持久性以及短链和超短链替代品的日益普及,在多组分和基质复杂的水体中仍能保持有效的处理方法亟需开发。在本研究中,开发了一种集成式膜电容去离子(IMCDI)系统,使用涂覆有聚乙烯醇/聚乙烯亚胺(PVA/PEI)水凝胶的介孔碳空心球(MCHS)电极。
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Small: 跨盐度“自适应”, 层状复合膜破解渗透能稳定输出难题
基于盐度差发电的反向电渗析被认为是“蓝色能源”的重要路径,可将海水与淡水之间的渗透能直接转化为电能。然而,其性能高度依赖离子交换膜,而现实环境中的盐度变化范围大(0.05–5 M),远非实验室中理想的单一条件。在不同盐度下,离子屏蔽效应(Debye长度)显著变化,导致离子分配、选择性及传输阻力发生根本转变。因此,针对单一浓度优化的膜在实际环境中往往性能下降,成为制约RED技术应用的关键瓶颈。
Angew: COF膜在强酸中实现离子传输
在高浓度酸碱体系(如矿业、冶金、电池回收)中,实现离子传输与分离一直是膜技术的核心挑战。一方面,强离子强度会显著压缩Debye长度,使基于电荷排斥的传统机制(如Donnan效应)失效;另一方面,强腐蚀环境又会加速膜材料降解,导致结构与性能难以维持。