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热泵精馏-渗透气化膜脱水膜耦合低碳工艺/酒精/THF/甲醇等低沸点有机溶剂“零”蒸汽脱水浓缩
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AFM:离子印迹+孔道调控,杂化膜打通水处理与盐湖提锂两大应用场景
可调控亚1 nm孔道的纳滤膜是海水淡化与离子分离领域的核心材料,但可规模化、环境友好制备功能可切换膜材料仍然是巨大挑战。本文报道一种坡缕石‑羧甲基纤维素杂化膜体系,通过*孔道工程实现双重分离功能。在水相体系中借助配位驱动自组装,基于同一原料体系制备出两种功能截然不同的膜。
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2026
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JMS|调控聚多巴胺修饰氮化碳纳米片的掺杂位置以提升薄层纳米复合纳滤膜性能
薄层复合(TFC)膜广泛应用于分离领域,但其性能受限于水通量与溶质截留之间的固有trade-off关系以及膜污染问题。本研究将聚多巴胺(PDA)修饰的石墨相氮化碳(g-CN)纳米片策略性地引入膜结构的不同位置——基底、中间层和聚酰胺(PA)选择层,系统考察了纳米填料位置对膜特性与分离效率的影响。位置依赖性的g-CN-PDA掺入系统性地改变了PA网络的交联密度和自由体积,在不同位置形成了差异化的结构-性能关系。
Angew: 化学亲和力遇上电场驱动,载体接力传输实现磷酸盐高通量跨膜回收
磷是农业生产不可或缺的关键元素,但磷矿资源高度集中、品位持续下降,与此同时,大量磷又随生活污水、工业废水和农业径流进入环境,引发水体富营养化。因此,从含磷废水中回收磷,不仅能够降低环境污染,也有望推动磷资源循环利用。电驱动膜结晶(e-MC)将电渗析的离子迁移与后续结晶相结合,可直接实现磷酸盐富集和高纯盐产品制备,是*具潜力的资源化技术。与传统强调“选择性”的膜分离不同,e-MC更关注目标离子的快速、持续跨膜传输。然而,磷酸根具有特殊的四面体构型和较高负价态,在传统离子交换膜中既受到微孔空间位阻,又面临较强的静电排斥,导致跨膜通量偏低,成为限制e-MC磷回收效率的关键瓶颈。
中科院纳米能源所王中林/陈宝东&吕勒奥工业大学史以俊AM:羟基化增强电接触催化!
面向接触电催化中极性矿物固‑液界面调控难题,提出表面羟基化改性策略,选用天然电气石作为模型材料制备富羟基界面的 tourmaline‑OH。改性优先发生在矿物表面,本体晶体结构得到完整保留。羟基化重构界面电荷与偶极分布,提升表面电势,降低电荷转移阻力,强化有效界面极化,降低 H₂O 与 O₂活化能垒。在机械扰动的固‑液接触过程中,本征自发极化和接触起电协同增强,大幅提升・OH 与・O₂⁻自由基生成效率。tourmaline‑OH 可以在多种机械激励下*降解有机染料,同时实现重金属去除与抗菌,完成多功能水体净化。该工作建立羟基化调控极性矿物界面的设计思路,为机械驱动环境修复的无机催化剂开发提供新参考。
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AIChE|分子封装介导的梯度催化界面聚合用于相似离子纳滤
超选择性离子-离子分离具有重要意义,但在技术上*具挑战性。利用纳滤实现相似离子的*分离需要构建结构明确的溶质传输通道和可控的膜结构。本研究提出了一种开创性的分子封装介导的梯度催化界面聚合策略,以同步控制单体扩散和聚合反应。纳米胶囊在HCl催化下有序解体并释放反应性单体参与界面聚合。该创新策略增强了单体扩散的均匀性,并使聚合反应分阶段进行,从而形成具有更有序纳米结构和更均匀离子传输的通道。该膜表现出亚埃级精度的尺寸依赖性离子筛分,显示出高渗透性(17.9 L·m⁻²·h⁻¹·bar⁻¹)和*的分离效率(对Ac⁻截留率>95%,对Cl⁻截留率约10%)。该创新方法可能为制造用于*分子筛分的高度均匀聚酰胺膜提供范式转变。
Science子刊:等离子体“秒级”重塑碳分子筛,兼顾高氢气选择性与一年以上抗老化稳定性
高纯氢气是低碳能源体系的重要基础,但蒸汽甲烷重整、水煤气变换以及甲烷热解等制氢过程通常得到含CO₂、CH₄等杂质的混合气体,后续氢气纯化过程成本和能耗较高。膜分离具有连续运行、设备紧凑和能耗低等优势,但传统聚合物膜受制于渗透性–选择性权衡,H₂/CO₂选择性通常较低;钯基膜虽然具有优异的氢气传输性能,却面临成本、氢脆和杂质中毒等问题。碳分子筛(CMS)膜凭借刚性的超微孔结构以及优异的热化学稳定性,被认为是*具潜力的高温氢气分离材料。