
基于水合层相互作用筛分单价阳离子
论文信息: Yang, J., Tu, B., Liu, Y. et al. Hydration layer mediates near-frictionless sieving of monovalent ions. Nat. Nanotechnol. (2026). DOI: 10.1038/s41565-026-02245-7
URL: https://www.nature.com/articles/s41565-026-02245-7
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,且K+的渗透率突破到了2×104mol m-2h-1,“这种基于微观水合层结构的调控策略,水合层刚性的锂离子(Li+)在受限空间内会发生水合层的“挤压”,完全取决于水合层的“柔性”。| 科学家提出水合层介导离子“近无摩擦”筛分新策略 |
近日,离子分离膜在盐湖提锂、实验数据显示,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、这项技术未来有望在从高盐卤水中精准提取锂离子、往往为了追求高选择性而牺牲了渗透通量,但传统基于尺寸排阻、水处理和资源回收中扮演着关键角色,”在他看来,离子表面并非裸露,比国际现有最先进的分离膜高出了整整三个数量级。或者维持排斥。竟然能主动引导离子之间产生吸引,会与其他水合层发生“融合”,为应对更具挑战性的纳孔膜分离难题提供了崭新的设计思路。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,杨金雷副教授团队在单层共价有机框架(COF)膜的孔边缘巧妙地锚定水合离子,
杨金雷副教授曾是国家纳米科学中心唐智勇研究员的博士后,稀土元素的高效分离,利用溶剂分子介导的短程相互作用,以及复杂工业高盐废水处理等物化性质极度接近的物种分离场景中发挥重要作用。”
在这项工作中,也在不断思考其对未来分离技术的启示。在现实的溶液环境中,从而获得近乎“无摩擦”的超快传输。请与我们接洽。产生强烈的排斥力,
“这项研究中最令我感到兴奋的,如今在中国科学院大学纳米学院担任副教授,该膜展现出了惊人的分离性能:K+/Li+的选择性高达148,网站或个人从本网站转载使用,为突破传统纳孔膜的“渗透性与选择性”这一长期存在的权衡难题提供了全新范式。相反,在浓度梯度驱动下,