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门控纳米COF膜实现Li⁺/Mg²⁺高效分离
盐湖提锂是新能源产业链的关键环节,而Li⁺/Mg²⁺分离因离子间相互作用复杂、渗透率与选择性难以协同提升,长期制约着膜分离领域的发展。近日,天津大学姜忠义教授、张润楠教授与新加坡国立大学张岁教授合作,在《Nano‑Micro Letters》发表重要研究成果,成功开发出一种具有门‑道纳米结构的COF支架膜,实现了Li⁺/Mg²⁺的**分离,其真实选择性高达231.9,显著优于现有同类膜材料,为盐湖提锂技术突破提供了新思路。
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2026
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膜技术前沿丨天津大学赵颂研究员Small:超薄聚笼膜构筑分子穿梭通道实现CO2分离
多孔有机笼(POCs)在气体分离膜领域潜力显著,但其埃尺度连续通道的构建仍具挑战。本研究创新采用胺基功能化策略,合成了水溶性富胺基POC,并通过乙胺侧链与对苯二甲酰氯的酰胺化反应,将离散POC单元共价交联为超薄聚笼膜,形成高度互连的埃级胺功能化通道。
Nature:聚合物纳米膜实现反渗透到纳滤性能的连续调控
薄膜复合聚酰胺膜仍是水淡化和纯化的标杆。然而,传统聚酰胺膜在水渗透性和离子渗透性之间受到**限制,同时也易受氯降解和膜污垢的影响。本研究通过分子方式构建分层结构高分子纳米薄膜,包括聚酰胺/聚乙二醇(PEG)半渗透聚合物网络(semi-IPN)和通过大分子调控界面聚合互联的水合微孔。
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CEJ:季胺化COF膜实现污水处理
一种原子级"化学微环境工程"策略,通过调控共价有机框架(COF)膜的边结构,实现了膜性能的多维优化。通过在纳米孔内接枝亲水性季铵基团,优化了局部电荷密度和亲水性,创建了低阻力水传输通道,显著提升了分离效率。
JACS: 仿生“船中船”策略,多尺度协同设计的MOF膜突破共沸分离极限
在化工生产中,共沸混合物(如乙醇/水、乙酸/水等)的分离是*耗能的环节之一。传统的精馏法受限于蒸汽–液体平衡,不仅能耗高,还难以实现完全分离。基于膜的渗透汽化技术以其**节能特性成为理想替代方案,但要实现对极为相似分子的**筛分,膜材料需同时具备致密性与分子筛分精度,这在材料设计上仍是重大挑战。
JACS|具有面内孔隙的单层二氧化硅纳米片实现高性能纳米层压膜用于有机溶剂纳滤
本研究开发了基于单层二维介孔二氧化硅纳米片的新型纳米层压膜,用于有机溶剂纳滤(OSN)。通过表面活性剂模板软化学法合成的二氧化硅纳米片具有高度有序的六方介孔结构,厚度小于10 nm,且面内孔隙均匀可调。通过调节表面活性剂碳链长度(C14TAB和C16TAB),实现了对纳米片孔径的**控制(分别为6.4 nm和7.7 nm),并将其堆叠成缺陷*小化的纳米层压结构。所得膜表现出极性依赖的溶剂渗透行为,极性溶剂渗透通量高达238 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹(LMHB)。分子筛分性能评估显示,该膜具有优异的尺寸选择性,截留分子量低至678 Da,同时保持高溶剂通量。值得注意的是,这些纳米层压二氧化硅膜在渗透性和选择性方面均*越了现有的先进OSN膜。研究表明,**设计的二维介孔二氧化硅纳米片可作为可规模化、化学稳定的构建单元,用于下一代有机溶剂纳滤膜。
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