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膜技术前沿丨Angew:受生物离子通道启发开发新型离子筛分膜,实现锂镁分离与盐湖提锂
生物离子通道凭借其亚纳米尺度的水合孔道和定位的离子识别位点,能够在复杂电解质环境中实现高度选择性的离子输运,这种非凡的选择性机制长期激励着科学家开发人工离子选择性膜。然而,传统聚合物基离子交换膜主要依赖固定电荷基团来促进离子传输,虽然这些官能团提供了高离子电导率,但所形成的离子传输路径本质上是无序且空间异质的。
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2026
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JMS: 打破上限与老化瓶颈, 氢键强化混合基质膜实现丙烯/丙烷分离
丙烯/丙烷分离因分子尺寸与物性高度相似,一直是气体分离领域的经典难题。当前工业主要依赖低温精馏,能耗巨大,亟需替代技术。膜分离虽具低能耗优势,但现有聚合物膜在这一体系中仍面临两大核心限制:一是难以突破“渗透性–选择性”上限,二是长期运行中不可避免的物理老化问题。
ACS: 配位编辑实现一维定向MOF膜的几何选择分离
烷烃异构体(如C₆体系)的分离在炼油与精细化工中至关重要,但由于分子尺寸与形状差异仅在亚埃级别,传统方法(如精馏)不仅能耗高,而且效率受限。膜分离虽具连续化与低能耗优势,但现有材料普遍难以兼顾高通量与高选择性,尤其在液相体系中更具挑战。
AFM: 把离子液体“锁进”二维通道,氧化石墨烯膜实现超高选择性氨分离
氨(NH₃)不仅是重要的化工原料,也是潜在的氢能载体,但其生产、储运过程中常伴随复杂混合气体系(如N₂、H₂等),分离过程仍主要依赖冷凝或吸收法,存在能耗高、二次污染严重等问题。膜分离因其低能耗和操作简便,被认为是理想替代方案。
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Desalination:协同筛选层内孔道与层间通道:用于染料/盐分离的二维多孔云母膜
从纺织废水中分离染料和盐分对于水资源回收至关重要,但膜材料要实现高渗透性和高选择性仍面临挑战。本研究提出了一种“层内孔道 + 层间通道”协同筛选策略。通过可控酸刻蚀和层间组装,制备了二维多孔云母/聚乙烯亚胺(PMica/PEI)复合膜。
NC:基于水的紫外-臭氧活化技术可实现无团聚的MFI纳米片加工,用于膜制备
作者提出了一种在水相中通过紫外-臭氧处理对MFI纳米片进行无团聚活化,并用于制备高性能混合基质膜的方法。传统的活化方法(如高温煅烧)通常会导致纳米片发生不可逆的团聚,从而降低其在溶剂中的分散产率,并损害其在聚合物基体中的加工性能。在本研究中,展示了一种液相紫外-臭氧处理策略,可在保持纳米片良好分散状态的同时,有效去除有机结构导向剂,并同步在纳米片表面引入羟基,从而增强其与聚合物基体的界面相容性。