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尊龙凯时人生就是搏平台NSR 超薄层状石墨烯分离膜:实现水分子快速传输和离子高效

日期:2025-05-05作者:凯时尊龙
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  研究团队将少层原子薄层纳米多孔石墨烯进行交错堆叠★✿,构建了兼具高渗透率和选择性的二维材料分离膜用于水分子/盐离子的高效选择性分离★✿。在该结构中★✿,原子薄层纳米多孔石墨烯内部的纳米孔不仅可以为水分子提供一维传输通道网络真钱游戏★✿,纳米孔边缘的含氧官能团还可以作为石墨烯片层之间的结构支撑确保片层之间的二维传输通道处于开口状态★✿,为水分子提供二维传输通道★✿。纳米孔石墨烯的平面部分不含含氧官能团尊龙凯时人生就是搏平台★✿,因此堆叠形成的二维传输通道内部不含含氧官能团★✿,降低了水分子与二维通道之间的相互作用★✿,大幅提高了水渗透率★✿。交错堆叠结构纳米多孔二维分离膜内部的一维传输通道可以通过尺寸筛分作用与盐离子进行相互作用★✿,二维传输通道可以通过门控效应与盐离子进行相互作用★✿,增加了盐离子与分离膜之间的相互作用尊龙凯时人生就是搏平台★✿,提高了离子选择性★✿。研究表明★✿,该纳米多孔二维分离膜能够实现水分子和盐离子的高效选择性分离★✿,水渗透率可达77.8L m–2h–1bar–1网络真钱游戏尊龙凯时人生就是搏平台★✿,对亚纳米尺寸单价盐离子的分离选择性达到了95.2%★✿。

  该研究为构建兼具高渗透率和高选择性的二维材料分离膜用于海水淡化提供了潜在的解决方案★✿,有望为探究纳米尺度限域空间内分子/离子的传输行为提供有力的平台