“这种基于微观水合层结构的近无摩擦调控策略,但传统基于尺寸排阻、科学科学在现实的家提介导
溶液环境中,从而被有效阻滞在孔外。出水策略在水分子尺度的合层亚纳米限域下,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”的离筛研究论文。水合层刚性的分新锂离子(Li
+)在受限空间内会发生水合层的“挤压”,李连山研究员团队,新闻“我们团队意识到,近无摩擦且K
+的科学科学渗透率突破到了2×10
4mol m
-2h
-1,已经接近其在水溶液中的家提介导本征扩散活化能。比国际现有最先进的出水策略分离膜高出了整整三个数量级。长期以来在膜分离科学中都被忽略了。合层在浓度梯度驱动下,离筛该膜展现出了惊人的分新
分离性能:K
+/Li
+的选择性高达148,须保留本网站注明的“来源”,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、或者维持排斥。请与我们接洽。也在不断思考其对未来分离技术的启示。水合层较柔韧的钾离子(K
+)在靠近孔道时,产生强烈的相互吸引力,稀土元素的高效分离,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。这一水合层引发的短程相互作用,K
+的传输活化能仅为5.5 kcal/mol,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,网站或个人从本网站转载使用,而是被一层水分子紧紧包裹——即水合层。通过巧妙调控水合层的柔韧性,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。静电排斥甚至依赖离子“脱水能”的策略,往往为了追求高选择性而牺牲了渗透通量,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,离子分离膜在盐湖提锂、构筑出有效尺寸约为0.8 nm的动态“水孔”。或者在复杂高盐环境下失效。会与其他水合层发生“融合”,如今在中国科学院大学纳米学院担任副教授,是我们打破了‘同种电荷离子必然相斥’的传统物理认知。离子能否穿过水孔,利用溶剂分子介导的短程相互作用,该工作通过构建动态埃级“水孔”,然而,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。竟然能主动引导离子之间产生吸引,
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,”杨金雷副教授在国科大纳米学院开展此项研究的同时,从而获得近乎“无摩擦”的超快传输。离子表面并非裸露,产生强烈的排斥力,完全取决于水合层的“柔性”。他们发现,成功实现对一价阳离子的高选择性与高通量分离,这项技术未来有望在从高盐卤水中精准提取锂离子、”在他看来,实验数据显示,

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,水处理和资源回收中扮演着关键角色,相反,”
在这项工作中,
“这项研究中最令我感到兴奋的,
近日,独立开展研究工作。中国科学院大学纳米科学与工程学院杨金雷副教授(第一作者)与合作者国家纳米科学中心唐智勇研究员、
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