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JMS:将阴离子COF纳米片引入MOF膜用于丙烯/丙烷高选择性分离
开发用于丙烯/丙烷分离的高性能膜对于节能的石油化工过程至关重要。本文中,报道了一种电化学共沉积方法,通过将阴离子共价有机框架纳米片引入ZIF-8中,来制备混合基质膜。羧基化的COF纳米片作为负电性模板,富集Zn²⁺离子,通过界面Zn-O配位和静电相互作用促进ZIF-8的成核与生长。这种协同整合减少了晶界缺陷,同时利用COF纳米通道降低传质阻力。优化后的TpBDCA-ZIF8-2膜实现了显著的C₃H₆/C₃H₈选择性216.2和C₃H₆渗透率169.5 GPU,与原始ZIF-8膜相比,分别提高了106%和42%。
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2026
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Science子刊:会“开关”的纳米孔,光控COF膜实现多级分离
在化工与生物医药领域,分离过程消耗了全球工业约60%的能源。传统蒸馏、萃取和结晶不仅能耗高、碳排放大,而且在处理多组分体系时往往需要多级流程。膜分离技术因低能耗和高安全性成为重要替代方案。然而,传统膜材料普遍存在两个问题:孔径固定,难以实时调节;多组分分离需串联多种膜,效率低、成本高。自然界提供了启示——植物叶片中的气孔可在光照下开闭调节,实现动态传输控制。这种“光控开关”机制,为构建可实时调节孔径的智能膜材料提供了生物灵感。
Nat. Commun.: “缝合式”生长,突破厚度与规模瓶颈的可扩展超薄分子筛膜
在天然气升级和生物气提纯领域,膜分离被视为替代胺吸收与低温蒸馏的**节能方案。相比易发生塑化的聚合物膜,分子筛膜(尤其是沸石膜)因其刚性晶体孔道,优异的化学与机械稳定性,以及**分子筛分能力而备受关注。然而,其工业化应用长期受两大瓶颈制约:膜层过厚,通量受限:按Maxwell–Stefan模型,膜通量与厚度成反比。但传统二次生长法会导致膜层在种子层基础上继续外延增厚,最终厚度往往是种子层的10倍以上。规模化制备困难,大面积制膜时,常面临:批次稳定性不足,缺陷难以控制和,重复性差。因此,实现超薄、可控且可规模化的沸石膜制备策略成为关键挑战。
疏水性低共熔溶剂工程膜:用于市政废水中药物去除的高渗透性、高选择性和抗污染性能
持久存在的药物污染物对水体修复构成了严峻挑战,通常迫使人们在渗透性、选择性和抗污染性之间进行权衡。本研究通过在超滤膜中实现疏水性低共熔溶剂的分子水平整合,解决了这一三重难题,为先进分离技术建立了一个无填料平台。经过优化的聚醚砜基体,通过添加5 wt.%的四丁基溴化铵:辛酸进行调控,实现了纯水通量(7.3 L m⁻² h⁻¹)六倍的提升,同时保持了对四环素95%和对双氯芬酸86%的截留率。
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JACS:亚纳米孔道尺寸工程化调控的金属-酚醛膜
具有可调纳米孔道的金属-有机膜为实现节能、高精度的分离提供了一个通用平台。然而,由于对键合化学和配位结构的控制受限,在亚纳米(sub-nm)领域进行动态孔道尺寸工程化调控仍具挑战。本文中,我们报道了一种基于金属-酚醛网络(MPN)的氧化介导配位(OMC)动力学的组装策略,该策略通过调控配体-金属键合化学并引导介观尺度组织,从而实现对孔道尺寸在亚纳米级别的**且动态的控制。
Angew: 利用氨气调控MOF膜孔结构实现氢气分离
在“氢能经济”快速发展的背景下,氢气被视为实现低碳能源体系的关键载体。其中,氨裂解制氢因其高储运便利性而备受关注。然而,在裂解过程中不可避免地产生H₂、N₂及痕量NH₃混合气体。残余氨气具有强腐蚀性和毒性:会损伤下游燃料电池,加速分离材料老化,降低氢气纯度。