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Angew:仿生离子通道mof 膜 实现钠钾选择性分离
该研究构筑了同时具备**离子选择性与动态门控特性的仿生离子通道膜,设计思路新颖巧妙。研究以羧基修饰的UiO‑66 MOF为基体,借助一步配位反应,将羧基苯并‑15‑冠‑5(15C5‑COOH)固定于MOF孔道内部。MOF骨架上的羧基为K⁺提供传导位点,冠醚结构则为Na⁺构建额外传输通道,由此形成双传输通路,模拟生物NaK离子通道的非对称选择性过滤机制。
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Angew: 微乳液“限域造片”,高结晶COF纳米片打造新一代质子交换膜电解槽
随着全球氢能体系快速发展,质子交换膜水电解(PEMWE)成为制备高纯氢气的关键技术。然而,现有商用质子交换膜(如 Nafion)受限于低质子电导率(<0.2 S cm⁻¹)、机械强度不足(<20 MPa)及高膨胀率(>20%),难以支撑高电流密度、高稳定性运行。
JMS:原位生长 COF/MOF 异质中间层制备高性能反渗透膜
功能化中间层的构建被证实是调控界面聚合(IP)过程、提升薄层复合(TFC)反渗透(RO)膜性能的**策略。然而,目前已报道的大多数亲水中间层虽能改善单体润湿性与负载量,却易抑制特征脊谷形貌的形成,进而降低有效传质面积,*终限制水渗透性的进一步提升。本研究在聚砜(PSF)支撑层表面原位构建了共价有机框架(COF)/ 金属有机框架(MOF)异质中间层,先由含磺酸基的 Pa-SO₃H 与 2,4,6 - 三甲酰间苯三酚形成超薄 COF 层以修复基底缺陷,再以 COF 上的磺酸基为锚定位点原位生长 ZIF-8 层。
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JMS|PES/SPSf共混体系中磺化度对高性能膜的影响
在聚醚砜(PES)膜中实现高渗透性和选择性仍然是一个挑战。与磺化聚砜(SPSf)等功能性聚合物共混是提升膜整体性能的可行策略。本研究聚焦PES/SPSf共混体系,系统研究了SPSf磺化度(DS)对膜结构和分离性能的调控机制。
Nature Water|分形结构启发的超渗透膜用于无电便携式纳滤
纳滤是一种通过去除有害病原体、微污染物和离子来生产清洁水的有效技术。然而,其对电源和复杂配置的依赖阻碍了纳滤系统在服务不足地区的部署。为了支持这些地区普遍获得清洁水,我们开发了一种可用于无电便携式净化器的超渗透聚酰胺纳滤膜。
JMS:具有双功能补偿的交联微孔膜实现高效长效二氧化碳分离
固有微孔聚合物(PIM)膜难以在高浓度二氧化碳进料的苛刻条件下同时保持高透气性和优异的机械稳定性,这一问题至今尚未得到解决。本研究提出一种新型的双功能补偿交联策略,在制备微孔膜的过程中实现自由体积保留与二氧化碳溶解性能增强的双重效果。
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