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NC:原子级Al-F₃赋能碳膜:气体选择性创纪录,抗老化性能大幅提升
膜分离技术因其能耗低、成本低、环境友好等优势,被视为替代传统热驱动分离过程的有力候选者。在众多膜材料中,碳分子筛(CMS)膜因其兼具微孔和超微孔的双峰分布结构,展现出优异的气体渗透性和选择性,成为研究热点,尤其是基于6FDA的聚酰亚胺前驱体所制备的CMS膜,其性能已超越传统Robeson上限。然而,*调控CMS膜的孔径尺寸及分布以进一步提升其分子筛分能力,仍是领域内的核心挑战。以往研究多采用交联或共混等手段,但调控效果有限;高温热解虽可改善选择性,却易导致膜材脆化。因此,亟需发展一种能在温和条件下精细调控CMS膜孔结构的新策略,以实现气体分离性能的显著提升。
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2026
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AFM|溶菌酶调控的高均匀孔径聚酰胺纳滤膜用于分子筛分
活性药物成分(APIs)的分离与纯化是制药工业的核心环节。基于聚酰胺(PA)的纳滤(NF)膜要实现溶质-溶质及溶质-溶剂的*分离,必须具备高度均一的孔径分布。然而,传统界面聚合(IP)反应快速且随机,导致孔径不均匀。本研究报道了一种溶菌酶调控的界面聚合(LIP)策略,通过促进胺单体的积累与扩散,构建了具有高度孔径均匀性的PA选择层。所制备的PA膜对Na₂SO₄/NaCl的选择性系数高达约176,抗生素/NaCl选择性约98,同时保持优异的纯水通量(17.2 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹)。该膜还展现出高甲醇通量(20.0 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹),并在12小时运行中实现APIs浓度5.8倍的提升。这些性能指标优于目前*的NF膜。
Angew: 从“均一通道”走向“梯度溶剂化”,薄膜复合膜实现铁氰根截留与氢氧根传导解耦
离子交换膜是液流电池等电化学能源系统的核心组件,其理想状态是在快速传导载流离子的同时,严格阻止氧化还原活性物种跨膜迁移。然而,这两种需求往往存在内在矛盾。以碱性锌–铁液流电池为例,膜既需要快速传导OH⁻以降低欧姆损失,又必须有效阻挡体积较大的Fe(CN)₆³⁻/⁴⁻,避免活性物质交叉污染和容量衰减。传统膜通常依赖缩小孔径、提高交联度或引入固定电荷,通过尺寸筛分和Donnan排斥增强选择性,但这些方法作用于同一套离子传输通道,在限制大尺寸活性离子的同时也容易增加OH⁻传输阻力。
Advanced Materials|通过多阶段界面聚合实现非均相聚酰胺纳米薄膜的分子区分
高通量纳滤膜能够*分离溶剂中相似尺寸的分子,这对于可持续分离至关重要。实现这种分子级区分需要对膜的平均孔径、孔均匀性以及表面电荷性质进行严格控制。然而,由于传统薄膜复合膜在单一液-液界面处进行界面聚合所带来的结构局限性,这仍然是一个瓶颈。本文报道了一种表面活性剂介导的多阶段界面聚合方法,形成了具有沿厚度方向结构非均质性的三层聚酰胺纳米薄膜复合膜。该三层结构作为液-液界面的"模具",由三个不同的反应区和两个子界面定义。
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一张膜,再登Science!
分离和纯化在化学、制药和石化工业中至关重要,目前多依赖能源密集型热过程,如蒸馏,其中原油分馏能耗高、温室气体排放多。先进的分离技术如有机溶剂反渗透(OSRO)是原油热蒸馏的有前途的替代品。聚合物是OSRO应用中研究最多的材料组,其中具有固有微孔性的聚合物(PIM)是一类有趣且有潜力的材料。
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2025
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武汉智宏思博环保科技获2024年湖北省科技型中小企业创新奖
近日,洪山区武汉智宏思博环保科技有限公司荣获了湖北省科技型中小企业创新奖,全省仅13家企业获此殊荣。
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