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JMS:具有高离子传导效率的微孔Tröger's base聚合物阴离子交换膜
阴离子交换膜是碱性水电解制氢中的关键组件。高氢氧根电导率是阴离子交换膜的理想特性,有利于提高水电解效率,这通常通过增加离子交换容量来实现。然而,这常导致阴离子交换膜在碱性条件下过度溶胀,从而在电解操作中其尺寸稳定性恶化。本文提出了一种通过在聚合物膜内设计微孔离子通道来增强阴离子交换膜氢氧根电导率而不牺牲尺寸稳定性的替代方法。该膜由具有不同季铵化程度的微孔Tröger's base聚合物制备而成。
09
2026
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03
JMS|原位界面聚合法制备高性能COF膜用于有效药物分离
有机溶剂纳滤(OSN)为药物分离提供了一种节能的方法,但其更广泛的实施受到固有的渗透性-选择性权衡的限制。本研究报告了一种通过原位界面聚合(IP)策略制备的COF膜。与传统的IP不同,这种原位方法能够在多孔支撑层上或通过COF中间层直接生长COF,消除了转移步骤并确保了牢固的粘附。通过调节聚合温度,可以**控制膜厚度,实现对维生素B12、利福平和铬黑T的高截留率(95.4-99.0%),同时保持其各自前体物5,6-二甲基苯并咪唑、1-氨基-4-甲基哌嗪和4-硝基苯酚的透过率(8.8-15.3%)。
JMS: 刚性Zr-MOF膜实现锂镁分离新突破
随着新能源产业快速发展,锂资源需求持续攀升。盐湖卤水因储量巨大、开采成本低,成为重要锂来源。然而,卤水中Mg²⁺含量往往远高于Li⁺(Mg/Li摩尔比常超过20),而两者的水合离子尺寸非常接近:Li⁺:≈ 3.8 Å,Mg²⁺:≈ 4.3 Å,这种“尺寸接近 + 高竞争浓度”的体系,使得传统分离方法(萃取、沉淀、吸附等)面临:选择性不足、工艺复杂、能耗高、环境负担重等问题。膜分离被认为是更具潜力的方案,但其关键在于:构建结构稳定、孔径**的离子传输通道。
JMS:原位限域聚合法构筑高相容性 MOFs 基 TFN 膜用于CO₂分离
本研究创新性提出在金属有机框架(MOFs)纳米片层内开展均苯三甲酰氯(TMC)与哌嗪(PIP)的原位限域聚合策略,成功制备出具有优异界面相容性的薄膜纳滤(TFN)分离膜。该方法以 MOFs 纳米片为限域模板,实现了连续致密聚酰胺基体的自下而上原位构筑;通过**调控聚合循环次数,可将功能层中 MOFs 的含量从 83.3 wt% 有效调控至 42.6 wt%。
07
JMS:基于低共熔溶剂介导的界面聚合反应制备平方米级可调控共价有机框架膜
规模化制备具有**可调孔结构的无缺陷共价有机框架(COF)膜仍是一项重大挑战。本文中,报道了一种用于快速、规模化界面聚合制备COF膜的"活化-抑制"双调控策略。该方法通过低共熔溶剂同时实现:活化反应以快速形成致密、无缺陷的分离层;以及抑制单体扩散以精细调控孔结构。
NC:消除分级多孔金属-有机框架中用于异构体分离的负孔隙协同效应
整合了微孔和介孔的分级多孔金属-有机框架在**分离领域前景广阔,但常常受限于研究不足的负孔隙协同效应,即相互连通的孔隙会损害选择性和扩散性能。以锆基多孔配位网络PCN-608为模型,发现分析物在介孔六边形通道和微孔三角形通道之间的快速易位会引发混沌扩散,从而削弱分离效率。