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EST:通过分子设计的两性离子表面活性剂进行界面聚合制备高渗透性和抗污染聚酰胺反渗透膜
为解决对抗污染反渗透(RO)膜迫切需求,本研究提出一种创新策略,利用分子工程化的两性离子表面活性剂进行界面聚合(IP)。合成了三种具有相同亲水头基但不同疏水尾链的两性离子表面活性剂,每种表面活性剂均发挥双重功能:调控IP动力学,同时嵌入聚酰胺(PA)网络中,赋予其固有的抗污染特性。
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2026
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Science Advances:利用柔性金属-有机框架中的协同吸附质-吸附剂适应性实现可切换的烃类分离
追求选择性吸附以分离具有相似形状和相互作用的分子仍然是一项艰巨的挑战。本研究在一种柔性金属-有机框架(Flex-Cd-MOF-3)中利用了一种强大且先前未被认识到的机制,实现了可切换的吸附选择性。具体而言,Flex-Cd-MOF-3 是 Flex-Cd-MOF-2 的衍生物,通过增加连接体的刚性和官能化,表现出局部重排和可逆的框架膨胀或收缩,展现出依赖于相的丙烯/丙烷选择性。就丙烷而言,材料和吸附质之间发生互利的构象变化,而刚性的丙烯则无法实现这种变化,从而重塑了能量景观。
EST: 分子级设计驱动RO膜性能跃迁
在全球水资源日益紧缺的背景下,反渗透技术(RO)已成为海水淡化与废水回用的核心技术。其中,薄膜复合聚酰胺膜(TFC-PA)凭借优异的选择性与稳定性被广泛应用。然而,膜污染问题始终制约其长期运行:污染会导致通量衰减、能耗增加及膜寿命缩短。尽管已有表面接枝、涂层等改性策略,往往存在工艺复杂、难以规模化的问题。因此,如何在保持工业兼容性的前提下,实现高通量与抗污染的协同提升,成为该领域亟待突破的关键挑战。
Water Research|高盐废水零液排放处理技术的新进展
高盐废水因其高渗透压和复杂的组成成分,已成为一个重大的环境挑战,对其进行安全、资源化处理刻不容缓。本综述立足于“预处理-核心处理-后处理”的全流程零液排放(ZLD)视角,系统性地梳理了主流及新兴的处理技术。在核心处理方面,反渗透(RO)技术最为成熟,其衍生工艺如高压反渗透(HPRO)和渗透辅助反渗透(OARO)将适用盐度范围提升至120 g/kg,并将单位能耗控制在3-22 kWh/m³。
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Small:分钟级合成具有突破性性能的超薄分子筛膜
将微孔结晶材料的纳米通道组装成连续膜/涂层,在分离、选择性催化和传感等领域具有广泛应用。然而,当前的水热/溶剂热合成方法存在合成时间长(通常为数小时或数天)的问题,导致制备效率低且能耗高。在此,报道了一种超快合成策略,用于制备连续的分子筛膜,将合成时间缩短至仅需一分钟到几分钟——比传统方法快了近两个数量级。
Angew: 超微孔碳分子筛中空纤维实现氦气回收
氦气作为一种稀缺且不可再生的战略资源,在航空航天、低温技术、半导体制造及医疗影像等领域具有不可替代的重要作用。目前,工业氦气主要来源于天然气中的回收过程,但其含量通常极低(<0.1–9.8 mol%),且传统低温精馏分离工艺能耗高、碳排放大,难以满足可持续发展的需求。