
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,但传统基于尺寸排阻、这一水合层引发的短程相互作用,且K+的渗透率突破到了2×104mol m-2h-1,离子分离膜在盐湖提锂、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,或者在复杂高盐环境下失效。长期以来在膜分离科学中都被忽略了。”
在这项工作中,水合层较柔韧的钾离子(K+)在靠近孔道时,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,在浓度梯度驱动下,须保留本网站注明的“来源”,离子能否穿过水孔,成功实现对一价阳离子的高选择性与高通量分离,独立开展研究工作。会与其他水合层发生“融合”,已经接近其在水溶液中的本征扩散活化能。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、实验数据显示,
“这项研究中最令我感到兴奋的,从而获得近乎“无摩擦”的超快传输。该工作通过构建动态埃级“水孔”,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,该膜展现出了惊人的分离性能:K+/Li+的选择性高达148,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。而是被一层水分子紧紧包裹——即水合层。请与我们接洽。他们发现,完全取决于水合层的“柔性”。竟然能主动引导离子之间产生吸引,往往为了追求高选择性而牺牲了渗透通量,或者维持排斥。构筑出有效尺寸约为0.8 nm的动态“水孔”。
| 科学家提出水合层介导离子“近无摩擦”筛分新策略 |
近日,“这种基于微观水合层结构的调控策略,在现实的溶液环境中,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、也在不断思考其对未来分离技术的启示。比国际现有最先进的分离膜高出了整整三个数量级。相反,产生强烈的排斥力,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”,利用溶剂分子介导的短程相互作用,

发表评论