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Nat. Commun.: 把“界面做分层”,多级异质结构打造可呼吸、自净化防护膜
近日,中国矿业大学何新建、徐欢教授团队提出“分级异质界面构筑(HHIS)策略”,通过在纳米纤维尺度**设计多级界面,实现功能协同集成。核心思路是在纤维内部与表面分别引入不同功能单元,并通过电子结构耦合实现整体性能提升。
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2026
/
05
Nat. Commun.: 只改“入口”不堵“通道”,MXene仿生膜突破选择性–通量极限
在水处理、盐湖提锂与资源回收等领域,实现单价/多价离子的*分离至关重要。然而,这类离子在尺寸与水合结构上的差异*其微小,使膜分离长期受制于一个经典难题:选择性–通量权衡难以突破。当前主流策略多通过在纳米通道内部引入功能基团来增强选择性,但这往往会阻碍离子传输路径,导致通量下降。因此,如何在不牺牲传输效率的前提下提升离子识别能力,成为亚纳米通道膜设计的核心挑战。
JMS|仿生渗透梯度纳米通道纳滤膜用于水净化
渗透纳滤(NF)膜对于快速获取清洁水至关重要。然而,精确控制膜活性层的微观结构仍然具挑战性,这成为同时实现*高渗透性、选择性和结构稳定性理想平衡的重大技术障碍。受肾小球滤过屏障梯度过滤机制的启发,我们提出了一种基于6-氨基己酸(6-Ahx)分子中间层的界面聚合动力学调控策略,用于开发*渗透纳滤膜。
膜技术前沿丨JMS:快速制备高渗透耐酸聚季铵盐纳滤膜用于阳离子分离
全球每年产生超25万吨废旧锂电池,仅有不到5%的锂资源能从其酸性浸出液中实现*回收。传统聚酰胺纳滤膜因酰胺键易在强酸中水解失效,成为制约酸性废水金属离子回收的核心瓶颈。聚季铵膜具有优异的耐酸性能,但其制备依赖的Menshutkin反应动力学远慢于传统酰胺化反应,通常需要数小时才能形成致密分离层,导致膜厚且渗透率低。
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AFM: 给膜“加电”,电响应MXene复合膜实现抗污染分离
染料废水广泛来源于纺织、印染等行业,具有成分复杂、稳定性高、难降解等特点,传统处理方法往往效率有限且成本较高。膜分离技术因其*、连续运行等优势,被认为是理想解决方案,但始终面临一个核心问题:污染导致性能快速衰减。尽管通过表面改性或结构优化可以一定程度缓解污染,但这些“被动策略”往往难以长期维持效果。近年来,引入外场(如电场)调控膜界面行为成为新方向,但如何同时实现高通量、高选择性与抗污染能力的协同提升,仍是关键挑战。
JACS:突破!不用阴离子交换膜,电解槽稳定产双氧水长达一个月
传统 porous solid electrolyte (PSE) 反应器虽能直接生产无电解质产品,但其核心组件阴离子交换膜(AEM)因化学和机械稳定性差,长期承受活性氧中间体(如OH•)攻击易发生降解、穿孔,成为系统稳定运行的"卡脖子"环节。为解决这一难题,由第一作者 Gyu Yong Jang 所在的美国莱斯大学(Rice University)Haotian Wang 团队与韩国延世大学(Yonsei University)Jong Hyeok Park 团队合作,提出一种无需AEM的新型PSE反应器设计。