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膜技术前沿丨天津工业大学王志刚教授团队《Adv. Membr.》论文:甘油重整制氢催化膜反应器
该研究创新地提出自催化-原位分离一体化策略,研制出具微通道结构的非对称镍中空纤维膜,利用氢气原位渗透产生的平衡移动效应,打破了热力学极限;同时通过氧气调节实现自热抗积碳运行。该工作不仅实现了高纯氢气的直接获取,更为生物质衍生多元醇的紧凑型高值化利用提供了全新的技术范式。
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2026
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JMS|电喷雾-染色-电喷雾技术制备可控结构超薄聚酰胺膜用于增强脱盐性能
电喷雾辅助界面聚合技术在独立控制聚酰胺膜结构以提升反渗透脱盐性能方面展现出巨大潜力,但单次打印循环常产生缺陷导致截盐率低下。重复打印虽可缓解此问题,却不可避免地增加膜厚度,限制性能进一步提升。本研究开发了创新的电喷雾-染色-电喷雾(EDE)技术,用于制备超薄无缺陷聚酰胺膜。
Nat. Water: 从MOF晶体到“玻璃膜”,跨尺度设计实现提锂新路径
锂作为锂离子电池的核心元素,正支撑全球电动化与储能体系的发展。然而,锂资源分布有限,且在盐湖卤水与工业废水中通常与Na⁺、K⁺等单价离子共存,由于它们尺寸相近、水合行为相似,实现分离具挑战。传统提锂方法依赖蒸发浓缩与化学沉淀,不仅周期长、能耗高,还伴随严重环境负担。近年来,膜分离被认为是实现“直接提锂”的潜在技术路径,但现有膜材料难以同时兼顾高选择性、结构稳定性与规模化制备能力。
膜技术前沿丨Angew:受生物离子通道启发开发新型离子筛分膜,实现锂镁分离与盐湖提锂
生物离子通道凭借其亚纳米尺度的水合孔道和定位的离子识别位点,能够在复杂电解质环境中实现高度选择性的离子输运,这种非凡的选择性机制长期激励着科学家开发人工离子选择性膜。然而,传统聚合物基离子交换膜主要依赖固定电荷基团来促进离子传输,虽然这些官能团提供了高离子电导率,但所形成的离子传输路径本质上是无序且空间异质的。
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JMS: 打破上限与老化瓶颈, 氢键强化混合基质膜实现丙烯/丙烷分离
丙烯/丙烷分离因分子尺寸与物性高度相似,一直是气体分离领域的经典难题。当前工业主要依赖低温精馏,能耗巨大,亟需替代技术。膜分离虽具低能耗优势,但现有聚合物膜在这一体系中仍面临两大核心限制:一是难以突破“渗透性–选择性”上限,二是长期运行中不可避免的物理老化问题。
ACS: 配位编辑实现一维定向MOF膜的几何选择分离
烷烃异构体(如C₆体系)的分离在炼油与精细化工中至关重要,但由于分子尺寸与形状差异仅在亚埃级别,传统方法(如精馏)不仅能耗高,而且效率受限。膜分离虽具连续化与低能耗优势,但现有材料普遍难以兼顾高通量与高选择性,尤其在液相体系中更具挑战。