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膜技术前沿丨《Adv. Membr.》:哌嗪调控双(2-羟乙基)氨基(三羟甲基)聚酯-酰胺的高性能纳滤
聚酯-酰胺 (PEA) 膜融合了聚酯 (PE) 的化学稳定性与聚酰胺 (PA) 的高度交联结构,实现选择性-渗透性-稳定性的协同突破。华东理工大学许振良教授团队在Advanced Membranes期刊发表了题为“Piperazine-Modulated Bis-Tris-Based Polyester-amide Nanofilm for High-Performance Nanofiltration Membrane”的文章,采用大体积多羟基单体[双(2-羟乙基)氨基(三羟甲基)甲烷,Bis-Tris]与高活性胺单体(哌嗪,PIP)作为复合水相单体进行界面聚合构建适宜的厚度、表面电荷、亲水性和孔径分布的纳滤(NF)膜。
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2026
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Science子刊:破解“同价难分”困局,特定离子效应揭示带电聚合物膜中的离子传输机制
在关键矿产回收、水处理与资源精炼等领域,同价离子(如单价阳离子之间)的高选择性分离一直是膜技术面临的重大挑战。传统带电聚合物膜(如离子交换膜,IEMs)主要依赖:静电排斥(Donnan效应),水合尺寸差异,配位相互作用。因此,多价与单价离子的分离较为容易,但同价单价离子之间的精细区分却**困难。事实上,离子并非简单的“点电荷”。在多电解质溶液体系中,人们早已观察到**的霍夫迈斯特序列,即所谓的“特定离子效应(SIEs)”。
Nat. Commun.: 突破裂纹与致密化瓶颈,解锁大面积自支撑MOF玻璃气体分离膜
膜分离技术可较传统低温精馏降低高达80%的能耗,是实现绿色工业分离的关键路径。金属有机框架(MOFs)因其规则孔道和可设计结构,被视为高选择性分子筛膜的理想材料。近年来,熔融淬火MOF玻璃(如ZIF-62)成为新兴方向。相比晶态MOF膜,MOF玻璃具有三大优势:无晶界扩散,避免泄漏通道,可液态加工,具备成型与抛光能力,孔结构可通过热处理调控。然而,其实际应用面临严峻挑战:熔体高粘度导致冷却后易开裂,高温加工易发生致密化,损失孔隙,难以制备大面积自支撑薄膜,这些问题严重限制了MOF玻璃膜的规模化制备与工业应用。
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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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。