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JMS: 限域原位结晶打造无缺陷高性能混合基质膜
在全球CO₂排放持续攀升的背景下,开发**、低能耗的膜分离技术已成为碳捕集的重要方向。混合基质膜(MMMs)因兼具聚合物的可加工性与MOF的高传质能力,被视为突破“渗透率–选择性权衡”的关键材料体系。
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2026
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膜技术前沿丨天津工业大学何本桥教授团队《Adv. Membr.》论文:单价/单价离子电纳滤分离
碱金属离子分离在盐湖提锂、钾盐回收、资源再生等工业场景中具有关键应用价值,然而因其物化性质的高度相似,其**分离一直是膜分离领域长期存在的重大挑战。天津工业大学何本桥教授团队在Advanced Membranes期刊发表了题为“Mono-/monovalent ions separation through an electro-nanofiltration”的研究,创新性地提出一种电场辅助纳滤分离策略,在多价阳离子与外加电场的协同作用下,成功实现了K+/Li+的有效分离。
NC:水作为气体分离膜
气体分离膜对于碳捕获、沼气提纯和氢气纯化至关重要。受植物通过水分吸收二氧化碳机制的启发,本文提出一种以液态水作为选择层的膜平台。亲水性亚 100 纳米孔径通过强毛细作用力稳定水分,使膜可在干燥及湿润条件下、进料压力高于 72 bar 时运行。气体分离选择性由气体在水中的溶解度决定,而渗透性能则可通过调节水层厚度进行调控。
NC:聚酰胺膜用于离子-离子分离
基于膜技术的液体分离过程能够从水中选择性提取有价值的离子物种,从而提升各行业的资源循环利用效率。然而,商业膜缺乏靶向特定离子所需的选择性。本研究受生物离子通道原理启发,设计了基于冠醚的聚合物膜用于离子-离子分离。通过交联的18-冠-6单元进行界面聚合,制备了超薄膜(~6 nm)。该膜优先吸附并传输钾离子,因为钾离子能与冠醚结构形成*稳定的配合物。吸附实验表明,在混合盐环境中,钾离子具有明显的吸附偏好,竞争性相互作用进一步提高了选择性。
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NC:混凝预处理可能加剧反渗透膜污染
混凝被广泛认为是零液体排放应用中反渗透系统不可或缺的预处理工艺。然而,在实际应用中,混凝预处理常常对膜污染造成令人困惑的影响,甚至因机制不明而恶化反渗透性能,从而严重阻碍了基于反渗透的应用进程。本研究系统地揭示了由铁基或铝基混凝预处理导致的反渗透性能退化,并阐明了因残留混凝剂导致膜污染加剧的根本机制。铝基混凝主要引发无机污染,而铜诱导的氧化应激加剧了生物膜内微生物生态互作网络的破坏。
EST|面向健康饮用水的选择性矿物质保留的致密聚酯纳滤膜定制
保留水中**矿物质(如 Ca²⁺、Mg²⁺)对生产健康、口感良好的饮用水至关重要。然而,传统聚酰胺纳滤膜存在矿物质盐截留率过高、氯耐受性差以及易结垢等问题。尽管聚酯纳滤膜本身具有耐氯性,但其在安全、富含矿物质的饮用水制备中缺乏所需的选择性