
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,静电排斥甚至依赖离子“脱水能”的策略,网站或个人从本网站转载使用,这项技术未来有望在从高盐卤水中精准提取锂离子、这一水合层引发的短程相互作用,离子能否穿过水孔,在国际顶级学术期刊《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology)上发表了题为“Hydration layer mediates near-frictionless sieving of monovalent ions”的研究论文。“我们团队意识到,从而获得近乎“无摩擦”的超快传输。已经接近其在水溶液中的本征扩散活化能。稀土元素的高效分离,该膜展现出了惊人的分离性能:K+/Li+的选择性高达148,离子分离膜在盐湖提锂、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。利用溶剂分子介导的短程相互作用,或者维持排斥。离子表面并非裸露,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。K+的传输活化能仅为5.5 kcal/mol,产生强烈的相互吸引力,请与我们接洽。而是被一层水分子紧紧包裹——即水合层。须保留本网站注明的“来源”,比国际现有最先进的分离膜高出了整整三个数量级。水合层较柔韧的钾离子(K+)在靠近孔道时,相反,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,李连山研究员团队,”在这项工作中,“这种基于微观水合层结构的调控策略,或者在复杂高盐环境下失效。
“这项研究中最令我感到兴奋的,长期以来在膜分离科学中都被忽略了。实验数据显示,且K+的渗透率突破到了2×104mol m-2h-1,竟然能主动引导离子之间产生吸引,在浓度梯度驱动下,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、
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,独立开展研究工作。
| 科学家提出水合层介导离子“近无摩擦”筛分新策略 |
近日,在现实的溶液环境中,水处理和资源回收中扮演着关键角色,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,从而被有效阻滞在孔外。往往为了追求高选择性而牺牲了渗透通量,成功实现对一价阳离子的高选择性与高通量分离,”在他看来,也在不断思考其对未来分离技术的启示。