预加工-界面聚合法制备高价簇基MOF膜
膜分离技术在化学分离过程中展现出广阔的应用前景,这得益于其操作简便、效率高、能耗低等优点。实现高效膜分离的关键在于新型膜材料的开发,然而在开发过程中往往忽视在实际应用中必须考虑的规模化生产这一重要的环节。MOF材料具有良好的可设计性,能够在分子水平上精准调控孔
膜分离技术在化学分离过程中展现出广阔的应用前景,这得益于其操作简便、效率高、能耗低等优点。实现高效膜分离的关键在于新型膜材料的开发,然而在开发过程中往往忽视在实际应用中必须考虑的规模化生产这一重要的环节。MOF材料具有良好的可设计性,能够在分子水平上精准调控孔
近日,香港大学土木工程系张龄月博士为第一作者、汤初阳教授为通讯作者的研究成果以“Hydrogel-embedded Vertically Aligned Metal-Organic Framework Nanosheet Membrane for Effici
膜分离技术在化学分离过程中展现出广阔的应用前景,这得益于其操作简便、效率高、能耗低等优点。实现高效膜分离的关键在于新型膜材料的开发,然而在开发过程中往往忽视在实际应用中必须考虑的规模化生产这一重要的环节。MOF材料具有良好的可设计性,能够在分子水平上精准调控孔
水是地球上最为特殊的液体之一,其独特的物理化学性质主要来源于水分子之间复杂的氢键网络。这种氢键网络在不同的热力学条件下展现出异常的结构和性能,尤其在纳米尺度的约束下,水的行为表现出显著的差异。
工业过程中排放的CO2废气占全球排放量的50%以上,与普通空气相比除了CO2含量明显更高之外,这些废气的温度通常高达300 °C以上。目前,基于胺基(R-NH2)的吸附剂是较为成熟的工业碳捕集技术,其特点是低温吸附、高温脱附,吸附温度最高仅约150 °C。因此
碳捕获技术是应对全球变暖的重要策略,尤其是在减少工业废气中的二氧化碳(CO2)排放方面具有巨大潜力。水溶性胺类溶液是目前应用最广泛的CO2捕获技术,但其在高温环境下的低反应效率以及高热容量、腐蚀性和挥发性限制了其大规模应用。此外,许多工业废气流的温度通常高于2