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北航高龙成课题组 Chem. Mater.:含超薄选择层不对称纳孔阵列膜的高效渗透能转换
2023-09-06  来源:高分子科技

  存在于河水-海水交界的渗透能是一种可持续的能源,反向电渗析技术获取渗透能的主要手段,其中离子交换膜 (IEM)是关键部件。然而,传统的对称型IEM存在“离子选择性-离子通量tradeoff”问题,表现极低的能量转换能力。近年来,科学家们开发了多种不对称膜,由厚的支撑层和薄的选择层构成,其中,支撑层主要起到机械支撑作用,而选择层主要起到选择性离子传输作用这种将分离功能和机械强度独立设计的思路大大提升了IEM的性能。然而,当将目光聚焦在选择层,对称膜中存在的“离子选择性-离子通量tradeoff”问题依然存在。


  为了应对这一问题,北航化学院高龙成课题组在前期仿生不对称纳米孔阵列膜的基础之上 (Sci. Adv. 2021, 7, eabg2183ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 2230),提出了选择层交联的方法,降低选择层厚度提高离子通量,增大离子基团体密度提高离子选择性,从而达到了同时提升离子选择性和离子通量的目的(图1)。该工作以“Enhanced Osmotic Energy Conversion through an Asymmetric Nanochannel Array Membrane with an Ultrathin Selective Layer”为题发表在《Chemistry of Materials》上。 


具有交联单分子选择层的不对称薄膜的设计思路


  具体研究思路是:首先构建双极性不对称纳米离子通道,包含嵌段共聚物自组装形成的负电性纳米通道和单分子聚乙烯亚胺(h-PEI)正电性亚纳米孔,其中h-PEI层是发挥选择层功能。因为h-PEI在水中完全膨胀,导致选择性的损失。为了避免这种情况,利用三聚氯氰(CCh-PEI进行交联实现了h-PEI层的厚度降低,同时电荷密度增大与交联前相比,所得不对称纳米通道的Cl-选择性和离子通道都得到了大幅度的提升,在500倍盐度梯度下实现了11.9 W/m2的渗透能转换,这几乎是交联的两倍(图二)。


  本工作的开展,为高性能不对膜的设计提供了新视角为盐差电池、燃料电池、电解水等系统隔膜的设计提供了新思路。 


不对称纳米通道膜的渗透能转换。


  北京航空航天大学化学学院博士生杨秀勤为第一作者,通讯作者是北京航空航天大学高龙成副教授和青岛大学的随欣教授,北京航空航天大学化学学院为第一单位。


  论文信息:

  https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.3c01555?fig=fig3&ref=pdf

  Enhanced Osmotic Energy Conversion through an Asymmetric Nanochannel Array Membrane with an Ultrathin Selective Layer

  Xiuqin Yang, Chao Li, Pengxiang Liu, Yi Zhai, Hussain Imran, Xin Sui, Longcheng Gao, Lei Jiang,

  Chem. Mater. 2023, 10.1021/acs.chemmater.3c01555.

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(责任编辑:xu)
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