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EST: “离子液体精调控”,打造兼具高通量与抗污染性能的反渗透膜
反渗透(RO)膜是海水淡化、废水回用及高纯水制备等领域的核心技术,其分离精度高、能耗低、适用范围广。然而,有机污染物尤其是表面活性剂引起的膜污染仍是制约其长期稳定运行的瓶颈。在复杂水体中,带不同电荷的污染物(如阴离子型 SDS 与阳离子型 DTAB)易吸附于膜表面,形成难以清除的污染层,导致膜通量下降、能耗上升甚至结构损伤。现有改性策略多集中于表面亲水化或荷电调节,虽可缓解单一污染物的黏附,但对多种有机污染物的“普适抗污”仍显不足。从分子层面上调控膜的结构与表面性质、实现“结构均匀 + 表面友好”的双重优化,是提升膜抗污能力的关键突破方向。
04
2026
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02
Nature:用于阴离子筛分的高电荷密度的纳滤膜
高电荷密度纳滤膜在水环境中选择性去除有机微污染物和二价阴离子方面的应用价值。本研究通过海鞘纳米纤维素限域界面聚合工艺,构建了具有chao高负电荷密度的聚酰胺(PA)纳滤膜。海鞘纳米纤维素的羧基含量高达 7.0%、羟基含量达 29.8%,可有效束缚哌嗪并调控界面聚合反应动力学。
Science:二维纳米片膜实现分子分离
氢的分离与提纯是绿氢能源规模化应用的关键环节。基于二维(2D)材料的膜技术为该过程提供了一种节能的解决方案;然而,现有的二维层状膜与纳米孔膜普遍面临渗透率低、制备工艺复杂的难题。本研究通过将纳米孔状聚合氮化碳(PCN)纳米片组装为层状膜,构建了具有本征尺寸筛分纳米孔的二维层状纳米片膜。
03
CEJ:基于动态孔压缩效应的超疏水石墨烯超滤膜回收含盐废水中的染料
具有高透水性和净水选择性的石墨烯膜在膜分离领域备受关注,但其固有的不稳定性严重限制了实际应用。本研究通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)法制备了一种稳定耐用的石墨烯超滤膜(GUM)。表征结果显示,石墨烯层呈现多孔 “玫瑰” 结构,GUM 表面光滑且具有疏水性,为选择性传输提供了纳米级通道。石墨烯层的引入使膜的截留分子量从 50 kDa 以上显著降至 900 Da,膜孔径缩小至 0.539 nm,有效提升了分子分离性能。
JMS:双功能分子调节剂实现纳滤膜渗透性与选择性同步提升
薄膜复合材料(TFC)纳滤(NF)膜作为水资源回收领域21世纪的里程碑技术,但其固有的渗透性与选择性之间的权衡限制了性能提升。本研究提出一种简便而效的双功能策略,通过调控活性层结构来克服这一局限。利用兼具功能构筑单元作用的分子调节剂对胺类单体空间分布进行精细调控,可同步实现渗透率与选择性的协同增强。氨基苯磺酸盐(ABS)与哌嗪(PIP)间的强非共价相互作用有效限制了PIP分子的自由扩散,使其在水-油界面分布更趋均匀。
Journal of Membrane Science | 结合图灵结构与电辅分离的碱度改性MXene纳滤膜
纳滤膜在水处理和资源回收中具有重要应用前景,但长期受限于水通量–选择性权衡关系,尤其是对NaCl等单价离子截留能力不足,同时易发生膜污染。传统通过调节聚酰胺层结构或引入纳米填料的方法,往往难以同时实现高通量、高选择性与长期稳定性。因此,亟需一种能够协同调控膜微结构、界面电荷与传质行为的新型设计策略,以突破传统纳滤膜性能瓶颈。