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膜技术前沿|天津大学王志教授团队AM:荷正电聚合物刷MOFs用于气体分离膜工业规模制造
高性能气体分离膜的规模化制造是实现**气体分离与纯化的关键。混合基质膜(MMMs)的规模化制造在很大程度上受限于纳米填料在快速、非平衡加工条件下的分散不稳定性,该特性*易导致加工过程中产生不可控的填料团聚与多尺度界面缺陷。鉴于此,本文提出一种通用的“预占位-后激活”(POPA)策略,用于构建荷正电聚合物刷金属-有机框架(MOFs)材料。
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2026
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03
Nature Water|具有广谱抗菌性能的分子分离抗生素膜
膜分离技术是缓解水资源短缺的**替代方案,但膜污染(尤其是生物污染)问题以及渗透性与选择性之间的性能权衡限制仍是重大挑战。本研究报道了一种具有广谱抗菌性能的抗生素膜,可实现高渗透性、高选择性的水净化。研究人员以抗生素卡那霉素(kanamycin)和均苯三甲酰氯(trimesoyl chloride, TMC)为单体,通过界面聚合法构建了聚酰胺-聚酯复合膜。
Angew: “嵌入式生长”守护离子通道,构建长效稳定的海水提锂膜
在全球锂需求快速增长的背景下,海水因蕴含约2300亿吨锂资源而被视为潜在的战略来源。然而,海水中锂浓度*低,且伴随大量Na⁺、Mg²⁺等干扰离子,使传统蒸发法几乎不可行。电化学直接提锂(DLE)技术依赖锂离子筛膜实现选择性传输,被认为是*有前景的路线之一。
JMS: 纳米限域“锁住”界面反应,PHI中间层助力锂镁分离
随着新能源汽车和储能产业快速发展,锂资源需求持续攀升。盐湖卤水中蕴含约70%的全球锂资源,是重要的锂来源。然而,盐湖卤水成分复杂,其中**的挑战来自Mg²⁺的干扰:Mg²⁺/Li⁺比例常高达20以上,两者水合半径极为接近,化学性质相似,这使得亚纳米尺度的**筛分变得极其困难。纳滤(NF)膜依靠尺寸筛分+电荷排斥(Donnan效应)实现离子分离。PEI基聚酰胺(PA)层因可质子化形成–NH₃⁺,对二价Mg²⁺具有更强排斥能力,是理想候选材料。
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Nature Communications|通过同源匹配策略克服反渗透膜的渗透性-选择性权衡效应
本研究开发了一种同源匹配策略,通过将间苯二胺(MPD)衍生的碳点(M-CDs)引入三醋酸纤维素(CTA)与聚酰胺(PA)的界面聚合过程,成功克服了反渗透膜中固有的渗透性-选择性权衡效应。系统表征和分子动力学模拟表明,M-CDs与MPD单体结构同源,能够促进单体扩散、调控交联密度并优化PA层微观结构。
ACS Nano :低共熔溶剂-水界面聚合:一种可规模化的可定制共价有机框架膜制备方法
合成具有高通量和高选择性的薄层、大面积、高度有序的共价有机框架(COF)膜,用于目标分离仍然是一个重大挑战。在此,提出了一种低共熔溶剂(DES)-水平台,该平台具有抑制的马兰戈尼效应和可调控的界面性质,用于构建多样化的、自支撑且结晶的COF膜,并且该制备过程可放大至600 cm²的面积。