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Nature子刊!基于调控阴离子交换膜结构的阳极增压水电解技术研究!
该研究开发了一种具有调制纳米多孔结构的喹啶鎓官能化膜,并利用其与阳极到阴极压力梯度调控配置的协同作用。通过促进H₂O在相互连通的亲水性纳米通道中的渗透,采用NiFe阳极在2 V和90°C下实现了11.2 A·cm⁻²的性能,同时足够的膜坚固性和耐久性使其能够在1 A·cm⁻²下运行2000小时,且衰减抑制在< 1 μV·h⁻¹。缩窄的(1–2 nm)气体通道与施加的压力梯度相协调,以减轻H₂交叉,提高了对各种静态-动态场景的适应性。
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2026
/
05
CEJ|通过富氟微环境构建抗粘附纳滤膜实现微污染物去除
纳滤技术去除多种有机微污染物(OMPs)仍具挑战性,原因在于传统尺寸筛分和电荷筛分机制存在固有局限性,尤其对中性和低分子量物种效果不佳。本研究通过构建聚酰胺层内的富氟微环境引入抗粘附机制以提升分离性能。在温和条件下合成了一种新型氟化聚乙烯亚胺(F-PEI)单体,并将其用于界面聚合。
JMS: 用“天然分子”调反应,超光滑COF膜实现抗污染分离
在染料/盐混合废水处理等复杂分离体系中,膜材料需要同时具备高选择性、高通量与抗污染能力。共价有机框架(COF)因其规则孔结构被认为是理想候选,但其实际应用面临一个核心难题:聚合反应不可控,导致结构无序与易污染。传统Schiff碱反应过程中,反应速率与界面传质难以调节,往往形成粗糙表面与不均一孔道结构,不仅削弱筛分性能,还容易引发污染物吸附沉积。同时,现有调控策略多依赖单一机制或化学添加剂,难以兼顾结构精度与绿色可持续性。
Nature子刊:颠覆传统电极架构:一体化NiFe多孔层让AEMWE性能飙升
在碳中和目标的推动下,绿色氢能成为能源转型的关键一环。阴离子交换膜水电解(AEMWE) 因其无需使用贵金属催化剂、可采用低成本材料且结构紧凑等优势,被视为具潜力的规模化绿氢生产技术。然而,AEMWE的产业化进程长期受限于电极结构的设计瓶颈。
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JMS: 把破碎的COF“缝回去”,共价缝合实现膜的修复与再生
共价有机框架(COF)因其原子级孔结构与可设计性,被认为是下一代高性能分离膜的重要候选。然而,其实际应用长期受限于两个关键问题:材料易脆、缺陷难控、难以规模化利用。在制膜过程中,COF纳米片容易产生裂纹与缺陷;同时,已制备的膜在使用或加工中也可能损伤,导致性能下降。此外,大量COF粉体或剥离纳米片难以直接转化为高性能膜材料,限制了其工程应用与资源利用效率。因此,如何实现缺陷修复与材料再利用的统一成为关键挑战。
CEJ|逐层组装单价阴离子选择性膜中多巴胺中间层的酸碱动态调控
为提高膜稳定性并克服水处理中的性能权衡问题,聚多巴胺(PDA)中间层在纳滤膜和电渗析膜中受到广泛关注。虽然聚电解质逐层组装能有效调控PDA改性膜的表面电荷特性,但以往研究在很大程度上忽视了PDA的酸解离/碱再聚集行为及其对膜完整性和性能的不利影响。