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PNAS|毛细力介导的生物分子凝聚体调控细胞膜形态转化
生物分子凝聚体通过液-液相分离形成具有液体特性的无膜细胞器,在细胞内环境组织和区室化中发挥关键作用。本研究结合植物活体成像、体外重构系统和计算机模拟,系统研究了凝聚体介导的毛细力如何驱动细胞膜的形态转化。
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2026
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EST: 把“分子笼”装进膜里,协同筛分与吸附实现CO₂捕集
随着化石能源的大规模使用,二氧化碳排放持续增加,已成为全球气候变化的核心驱动因素之一。高效碳捕集技术因此成为实现碳中和的关键路径。相比传统胺吸收或吸附方法,膜分离具有能耗低、流程简单、易于连续化等优势,但仍面临两个关键瓶颈:渗透性–选择性权衡 + 长期运行稳定性不足。尤其是以PIM-1为代表的高自由体积聚合物,虽然具有优异通量,但往往选择性不足且存在明显老化问题。因此,如何在保持高通量的同时提升选择性与稳定性,成为膜材料设计的核心挑战。
Desalination:针对高镁锂比卤水,这款定制化纳滤膜凭借“协同效应”轻松搞定分离难题
深入理解 Li⁺/Mg²⁺ 选择性分离机制,对于构建用于从盐湖卤水中提取锂的纳滤膜结构至关重要。本工作通过以 N-氨甲基哌嗪为水相单体、均苯三甲酰氯为有机相单体进行界面聚合,合成了针对 Li⁺/Mg²⁺ 分离定制的聚酰胺纳滤膜。通过将实验表征与密度泛函理论计算和分子动力学模拟相结合,系统研究了 AEP 单体对膜的交联网络、表面物理化学性质以及 Li⁺/Mg²⁺ 分离性能的调控机制。
JMS:电响应型还原氧化石墨烯膜及其可切换纳米通道用于分级分子分离
具有静态孔结构的传统纳滤膜缺乏处理尺寸分布重叠的多组分混合物所需的适应性。本文报道了一种电可编程的氧化石墨烯(GO)纳滤膜,该膜通过将氧化还原活性的二茂铁(Fc)和环糊精(CD)主体单元集成到部分还原的GO层压板(rGO-Fc/CD)中制备而成。
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NC:在掺铬氧化铪薄膜中观察到具有强磁电耦合的室温多铁性
基于 HfO₂ 的铁电体因其与互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的优异兼容性,已成为下一代信息器件中前景的候选材料。然而,在单相 HfO₂ 基材料中实现室温多铁性仍然是一个具有重要价值但充满挑战的目标。本文报道了在单相 Cr 掺杂 HfO₂ 薄膜中发现的室温多铁性。
AFM: 打破“三难困境”, 超支化双阳离子膜推动燃料电池性能跃迁
随着氢能体系的发展,阴离子交换膜燃料电池(AEMFC)因其可使用非贵金属催化剂、成本低等优势,被认为是下一代低温燃料电池的重要方向。然而,其核心部件——阴离子交换膜(AEM)长期面临一个经典难题:电导率–化学稳定性–尺寸稳定性“三难权衡”。