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JECE|界面调控域控制反渗透膜对海水淡化的影响:数值分析与模拟研究
聚酰胺(PA)反渗透(RO)膜因其优异的性能被广泛应用于海水淡化领域,但通过控制膜的微观结构来实现**分离性能仍然是一个重大挑战。本文开发了一种简便的共溶剂域控制方法,通过调控界面聚合环境,制备出微观结构可调的RO膜,从而展现出优异的淡化性能。
02
2026
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04
CEJ: MOF强化双峰亚纳米多孔膜重塑有机溶剂纳滤
在制药、精细化工等领域,有机溶剂的分离与回收至关重要。传统方法如蒸馏与萃取不仅能耗高、流程复杂,还难以处理热敏性分子,限制了其可持续发展潜力。有机溶剂纳滤(OSN)作为一种基于膜的分离技术,因其常温操作与低能耗(可降低约90%能耗)而备受关注。
Nat. Commun.: 石墨烯启发多孔聚合物,一步实现乙烷/乙烯分离与甲烷纯化
乙烯与甲烷分别是化工与能源领域的核心原料,但在实际天然气与裂解气体系中,它们往往与乙烷、丙烷等烃类混合存在,须经过复杂分离才能使用。当前主流技术如低温精馏不仅能耗巨大(乙烯分离每年消耗约800 PJ能量),还带来高成本与碳排放问题。吸附分离材料(如MOF、COF等)虽取得一定进展,但仍面临选择性不足或吸附容量有限等问题。
JMS|缺陷工程赋能的共价亲水化策略实现共价有机框架膜高通量与抗污染性能的统一
本研究提出了一种基于缺陷工程的表面亲水化策略,在保持共价有机框架(COF)膜本征高渗透选择性的同时,显著提升其抗污染性能。研究团队通过可控缺陷工程向COF框架中引入可调含量的游离氨基(-NH₂),这些氨基作为锚定位点,通过EDC/NHS介导的偶联反应将富含羟基的葡萄糖酸链共价接枝到膜表面。
01
Nat. Commun.: 二维晶体“催化穿透”,从氢气到质子的全新传输机制
在传统认知中,石墨烯等二维晶体由于其致密的六方晶格和π电子云,被认为对所有气体完全不可渗透。这一观点使得研究者通常依赖“引入缺陷”来实现气体传输,但这往往牺牲材料的稳定性与选择性。然而,近年来的研究发现,二维晶体在特定条件下竟可实现氢气渗透,这一现象挑战了传统理论。但关键问题仍未解决:穿透的究竟是氢分子还是其他物种?其机制是否具有普适性?因此,揭示二维晶体中氢传输的本质机制,对于发展新一代高效分离膜及能源器件具有重要意义。
AFM: 从“筛分”到“电化学传输”石墨烯混合导电膜实现近100%氢气纯化
氢能被视为实现碳中和的关键载体,但目前主流制氢过程(如蒸汽重整)会产生大量CO₂,形成H₂/CO₂混合气体。传统分离方法(如深冷分离、变压吸附)虽成熟,但能耗高、系统复杂。膜分离提供了一种更**的替代路径,尤其是混合质子-电子导电膜(MPEC),其通过电化学机制实现氢气选择性分离。然而,现有MPEC材料(如钙钛矿氧化物)通常需要>700 °C的高温才能实现有效质子传导,远高于实际应用窗口(200–500 °C),限制了其应用。