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Angew: 构象自适应人工钠通道突破选择性限制
在生物体系中,Na⁺通道能够实现超快传输(>10⁷ ions/s)与高选择性(Na⁺/K⁺ > 500),支撑神经传导、血压调控等关键生命过程。然而,在人工体系中复制这一性能却极为困难。现有人工离子通道通常依赖刚性孔道或固定尺寸识别位点,导致一个经典问题难以突破:“通量–选择性权衡”。尤其对于Na⁺,其尺寸与K⁺极为接近,使得传统基于尺寸或配位的策略难以实现高精度区分。目前报道的人工Na⁺通道选择性普遍较低(~13),远低于生物体系水平。
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2026
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膜技术前沿丨JMS:没食子酸甲酯修饰 ZIF-8 缺陷工程界面构筑抗塑化丙烯/丙烷分离膜
本研究利用富含羟基的没食子酸甲酯(MG)并结合可控的刻蚀酸度,成功合成了一种表面锚定有MG的缺陷工程化ZIF-8填料(DZIF-8-MG)。ZIF-8表面暴露的Zn位点与MG的羟基发生配位作用,不仅有效地将MG固定在ZIF-8表面,还引入了额外的丙烯吸附位点。
Angew: 用溶剂“编程”生长路径,MOF膜实现异构体分离
结构相似的烷烃与芳烃异构体(如正己烷/二甲基丁烷、对二甲苯/邻二甲苯)分离,一直是石化工业中的经典难题。由于分子尺寸几乎相同,传统精馏需要高能耗,成为典型的“高耗能分离过程”。基于分子筛分的金属有机框架(MOF)膜被认为是理想替代方案,但其发展面临一个关键瓶颈:难以控制膜的生长路径,从而难以定制孔结构。
ACS Catalysis:通过单原子催化剂载体调控亚1nm钌团簇以实现阴离子交换膜水电解
本研究针对碱性条件下析氢反应(HER)动力学缓慢、稳定性不足的问题,提出了一种通用催化剂设计策略:以单原子催化剂(Co-N-C)为锚定和电子调控基底,稳定亚纳米贵金属团簇。以Ru@Co-N-C为例,该催化剂在10 mA cm⁻²下过电位仅为15 mV,质量活性显著优于对比催化剂,并在AEMWE装置中表现出优异的长时稳定性。
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Science子刊:亚埃级“精z筛分”,大环共价网络膜实现离子分离
在水处理与能源体系中,实现离子的高精度分离(如Li⁺/Mg²⁺、Cl⁻/SO₄²⁻)具有重要意义。然而,这类离子在尺寸上往往只存在亚埃级差异,使传统膜材料难以区分。目前主流聚酰胺膜通过界面聚合制备,虽然具备良好通量,但由于反应过程难以*控制,其孔结构分布宽、化学环境不均,导致选择性受限。
AM:通过配位-占据耦合编程层状二维杂化膜中的离子传输
化学性质相近但*难分离的金属离子的可持续分离,是核废料处理与战略资源回收领域的关键挑战。层状二维(2D)膜为传统萃取与吸附技术提供了节能替代方案,但其选择性往往受限于固定且难以调控的传输通道。