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新能源膜丨Nature Energy:铜离子交联薄膜助力高温聚合物电解质膜燃料电池
该研究报道了一种20μm厚、机械性能优异的磷酸掺杂膜,该膜引入了动态Cu离子交联,用于高功率密度的高温聚合物电解质膜燃料电池。动态Cu-聚合物配位作用形成了动态交联网络,提供了韧性和延展性,同时具有自发自修复能力。同时,Cu离子通过静电相互作用以及磷酸分子中O-H键的极化作用,改善了磷酸的保持能力和质子解离能力。
07
2026
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JWPE|无添加剂策略制备高性能纳滤膜:染料废水脱盐与资源回收新方案
传统纳滤(NF)膜通常无法有效分离Na₂SO₄和NaCl盐类,其中前者是染料合成中的关键组分,后者是需要去除的副产物。此外,通过非溶剂诱导相分离(NIPS)技术制备的NF膜的孔隙率和水通量通常通过添加剂来调控,这存在固有局限性。
JMS|用于湿电子化学品纯化的亚50nm聚偏氟乙烯有机溶剂超滤膜
湿电子化学品的纯度直接决定了半导体制造工艺的良率和性能。污染(颗粒物、重金属离子等)一直是湿电子化学品纯化过程中顽固的挑战。膜纯化技术代表了湿电子化学品纯化的一种有前景的策略。然而,与耐溶剂性以及去除小颗粒物和痕量重金属离子相关的挑战仍然是关键问题。
Angew:水凝胶诱导的界面屏蔽策略用于构建多孔有机笼膜以实现离子分离
具有本征和外在微孔性的多孔有机笼(POCs)为实现离子筛分提供了一个有前景的平台。然而,将这些笼子组装成具有明确孔道结构的连续POC纳米膜仍然是一个挑战。在此,提出了一种水凝胶诱导的界面屏蔽策略,通过(1R,2R)-1,2-环己二胺(CHDA)与1,3,5-三甲酰基磷酸(Tp)之间的界面聚合来制备连续的笼膜。利用能够储存高浓度CHDA的Kevlar水凝胶,快速形成初始薄膜屏障,阻止亲水性的Tp基中间体扩散到水相中。
06
EST:DET与¹O₂的时空接力:新型Janus催化膜破解多污染物竞争降解难题
近年来,水体中微污染物的去除已成为环境水处理领域*具挑战性的课题之一。抗生素、内分泌干扰物等痕量有机污染物因其结构稳定、生态风险高,传统污水处理工艺难以实现有效去除。高级氧化技术(AOPs)虽可通过产生高活性氧物种实现难降解污染物的矿化,但自由基介导的氧化路径容易受水体背景基质干扰,且对混合污染物缺乏选择性。
Nature子刊:结构工程化GO膜,sp² /sp³异质堆叠实现吸附-扩散“双赢”
渗透汽化为高精度工业所不可或缺的高纯度溶剂提供了一条选择性分离路径。在此,通过纳米多孔氧化石墨烯(NPGO) 和GO纳米片的异质共组装,引入了结构工程化的纳米多孔氧化石墨烯膜(N-GOm)。NPGO纳米片以纳米多孔sp³碳域和含氧官能团为特征,协同增加了水亲和力,有效提升了水的吸附能(Eₐdₛ)。