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Angew:二维纳米片膜实现高效离子分离
生物离子通道可通过孔道结构与微环境的协同作用实现高效离子识别。然而,构建具有精准目标离子识别能力的仿生离子筛分膜仍面临挑战。本文提出一种轮烷诱导堆叠法,用于制备集成离子识别亚纳米通道的共价有机框架(COF)膜。研究制备了二苯并冠醚轮烷型 COF(CRCOF)纳米片,并将其堆叠成膜。
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CEJ|高性能PES-P84共混膜实现小分子染料的有机溶剂纳滤分离
通过非溶剂致相分离(NIPS)制备聚醚砜(PES)-P84共混基膜,再以三(2-氨基乙基)胺(TAEA)共价交联、三酰氯(TMC)界面聚合两步改性,得到无支撑PES-P84-TAEA-TMC纳滤膜。膜MWCO 297 g mol⁻¹,对281 g mol⁻¹ pendimethalin染料截留90.7%,对444 g mol⁻¹四环素截留97.9%,甲醇通量7.95 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹;在NMP、DMAC等强溶剂中浸泡30 d质量损失<5%,120 h连续运行性能零衰减,综合指标优于现有P84或PES基膜。
CEJ|COF膜孔内化学微环境调控用于水净化与增强抗污染性能
一种原子级“化学微环境工程”策略,通过剪裁 COF 膜边缘结构,在纳米孔内植入亲水季铵基团,优化局部电荷密度与亲水性,构建低阻力水传输通道,同步提升分离效率。所得季铵化 COF 膜(COFM@QA)纯水渗透通量提高 58%,对多种有机小分子保持 >95% 截留率;对大肠杆菌杀菌效率达 88%,对多种污染物通量恢复率 >96%,松花江实际废水运行后通量恢复率仍 >91%。分子动力学模拟证实,季铵基团的强亲水性与水结合能力是高通量与抗污染性能的根源。
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EST: “离子液体精调控”,打造兼具高通量与抗污染性能的反渗透膜
反渗透(RO)膜是海水淡化、废水回用及高纯水制备等领域的核心技术,其分离精度高、能耗低、适用范围广。然而,有机污染物尤其是表面活性剂引起的膜污染仍是制约其长期稳定运行的瓶颈。在复杂水体中,带不同电荷的污染物(如阴离子型 SDS 与阳离子型 DTAB)易吸附于膜表面,形成难以清除的污染层,导致膜通量下降、能耗上升甚至结构损伤。现有改性策略多集中于表面亲水化或荷电调节,虽可缓解单一污染物的黏附,但对多种有机污染物的“普适抗污”仍显不足。从分子层面上调控膜的结构与表面性质、实现“结构均匀 + 表面友好”的双重优化,是提升膜抗污能力的关键突破方向。
Nature:用于阴离子筛分的高电荷密度的纳滤膜
高电荷密度纳滤膜在水环境中选择性去除有机微污染物和二价阴离子方面的应用价值。本研究通过海鞘纳米纤维素限域界面聚合工艺,构建了具有chao高负电荷密度的聚酰胺(PA)纳滤膜。海鞘纳米纤维素的羧基含量高达 7.0%、羟基含量达 29.8%,可有效束缚哌嗪并调控界面聚合反应动力学。
Science:二维纳米片膜实现分子分离
氢的分离与提纯是绿氢能源规模化应用的关键环节。基于二维(2D)材料的膜技术为该过程提供了一种节能的解决方案;然而,现有的二维层状膜与纳米孔膜普遍面临渗透率低、制备工艺复杂的难题。本研究通过将纳米孔状聚合氮化碳(PCN)纳米片组装为层状膜,构建了具有本征尺寸筛分纳米孔的二维层状纳米片膜。
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