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Nature子刊!应变梯度CuO-Ag界面实现乙烯持续直接电环氧化!
该研究表明,一种兼具耦合应变与电子特性的工程化CuO/Ag催化剂,能够促进亚稳态Ag(111)晶面的暴露以增强乙烯吸附,并建立一个双反应物限域体系,在各自的界面域富集H₂O和C₂H₄。表征与模拟揭示,界面处的动态电荷振荡驱动电子从Ag流向CuO,这有助于活化C=C键,并通过抑制O-O键断裂来稳定OO*中间体。在膜电极组件反应器中,于50mA·cm⁻²电流密度下稳定运行60小时,实现了345μmol·cm⁻²·h⁻¹的环氧乙烷产率,法拉第效率为45.6%,选择性为92.8%。该研究验证了界面应变与电子特性作为一种可行的可持续电合成策略,乙烯连续直接环氧化便是例证。
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2026
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05
Angew: 咪唑阳离子链构建有机体系离子传导膜
随着风能、太阳能等可再生能源的发展,高能量密度储能技术成为关键需求。相比传统水系体系,非水液流电池具有更宽电化学窗口(>4 V)和更高能量密度潜力,但其核心膜材料却面临更严苛挑战:有机溶剂稳定性 + 高离子电导 + 低物质交叉难以兼顾。商业膜(如Celgard)在有机电解液中要么导电性不足,要么发生严重溶胀,导致活性物质交叉严重、循环寿命短。因此,开发能够在有机体系中实现快速离子传输且结构稳定的膜材料成为关键。
SPT|量子化学驱动的分子动力学模拟揭示聚酰胺膜界面聚合原子尺度演化机制
纳滤(NF)因其独特的纳米级孔筛分机制、低能耗非相变特性和对小有机分子的高截留能力,被视为废水资源化和可持续分离的关键技术。聚酰胺(PA)薄膜复合(TFC)膜通过界面聚合(IP)合成,因其优异的渗透性、高选择性和成熟的制造工艺,已成为广泛使用的商业NF膜。
Nat. Commun.: 把“界面做分层”,多级异质结构打造可呼吸、自净化防护膜
近日,中国矿业大学何新建、徐欢教授团队提出“分级异质界面构筑(HHIS)策略”,通过在纳米纤维尺度**设计多级界面,实现功能协同集成。核心思路是在纤维内部与表面分别引入不同功能单元,并通过电子结构耦合实现整体性能提升。
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Nat. Commun.: 只改“入口”不堵“通道”,MXene仿生膜突破选择性–通量极限
在水处理、盐湖提锂与资源回收等领域,实现单价/多价离子的*分离至关重要。然而,这类离子在尺寸与水合结构上的差异*其微小,使膜分离长期受制于一个经典难题:选择性–通量权衡难以突破。当前主流策略多通过在纳米通道内部引入功能基团来增强选择性,但这往往会阻碍离子传输路径,导致通量下降。因此,如何在不牺牲传输效率的前提下提升离子识别能力,成为亚纳米通道膜设计的核心挑战。
JMS|仿生渗透梯度纳米通道纳滤膜用于水净化
渗透纳滤(NF)膜对于快速获取清洁水至关重要。然而,精确控制膜活性层的微观结构仍然具挑战性,这成为同时实现*高渗透性、选择性和结构稳定性理想平衡的重大技术障碍。受肾小球滤过屏障梯度过滤机制的启发,我们提出了一种基于6-氨基己酸(6-Ahx)分子中间层的界面聚合动力学调控策略,用于开发*渗透纳滤膜。