自组装多孔薄膜用于高效有机小分子分离获进展

简介: 研究成果具有极高的稳定性,在同等选择性基础上,过滤速度较目前商用的一维柔性聚合物薄膜高出两个数量级,有望成为新一代高效膜分离材料。

近日,中国科学院国家纳米科学中心、纳米科学卓越创新中心研究员唐智勇和副研究员李连山在具有刚性分子骨架的自组装多孔薄膜用于高效有机小分子分离的研究中取得新进展。相关研究成果Microporous membranes comprising conjugated polymers with rigid backbones enable ultrafast organic-solvent nanofiltration 于近日在线发表在《自然-化学》(Nature Chemistry)杂志 (Nat. Chem. 2018, DOI: 10.1038/s41557-018-0093-9)。

当今工业过程中涉及大量的分离、纯化或者浓缩过程,因此分离技术成为现代工业中最重要的技术之一。目前,分离纯化过程主要依赖于高能耗的基于热的过程,例如蒸馏、蒸发、精馏等。据统计,化工工业中用于分离和纯化的能源消耗占据了全部能源消耗的一半,其中80%被蒸馏过程消耗。因此,开发低能耗、高效的分离纯化技术将极大降低能源消耗。

膜分离过程是一种在选择性膜两侧施加压力差,使得待分离物质选择性通过膜从而实现分离的过程,这一过程的核心技术是高效、高选择性膜材料。这一技术在水纯化或者海水脱盐方面已经有了很成熟的应用,利用聚酰胺等聚合物材料的薄膜实现杂质或离子去除。然而,其在有机体系的应用相对滞后,这是因为大部分传统的一维聚合物材料在有机溶液中不稳定。其次,传统一维聚合物薄膜没有永久性孔,导致分离速度非常低下。

为了同时解决高稳定性、高溶剂通量及高选择性的问题,唐智勇课题组选择了具有刚性骨架的自组装多孔聚合物材料。这种材料相比于传统的一维柔性聚合物材料有非常大的优势:第一,三维全共轭结构使得这类材料在任何溶剂中不溶,且具有很高的热稳定性;第二,刚性骨架支撑起丰富的自组装微孔,有利于溶剂的传输;最后,可通过化学手段对孔结构或尺寸进行调控。然而其三维刚性结构在解决了结构稳定性的同时,其不溶的特性也同时带来了材料成膜困难的问题。因此,如何获得高质量的薄膜是解决这类材料在膜分离领域应用的关键一步。受一维聚合物表面聚合的启发,该课题组在SiO2表面修饰初始聚合位点后进行表面聚合反应,通过精细控制表面修饰及聚合反应条件,获得了平方厘米级的无缺陷薄膜并成功转移至超滤膜多孔支撑层。分子截留测试表明,其对有机溶剂具有极高的稳定性,在同等选择性基础上,过滤速度较目前商用的一维柔性聚合物薄膜高出两个数量级。这一结果主要得益于这类材料永久性微孔结构及高孔隙率,使其有望成为新一代高效膜分离材料。

国家纳米中心博士梁斌和助理研究员王会为文章的共同第一作者;唐智勇、李连山为共同通讯作者。

image

图:聚合物全刚性骨架支撑起自组装结构中高度联通的永久性微孔

原文发布时间为:2018-07-30
本文作者:中科院之声
本文来自云栖社区合作伙伴“中科院之声”,了解相关信息可以关注“中科院之声

相关文章
|
2月前
|
安全
工业机理模型的构建
工业机理模型的构建
57 7
|
2月前
|
安全
工业机理模型是一种基于设备和产品的仿真和原理化的分析模型
工业机理模型是一种基于设备和产品的仿真和原理化的分析模型
88 6
|
1月前
生物降解塑料:环境友好的包装解决方案
【10月更文挑战第16天】在当今社会,塑料污染已成为严重的环境问题,威胁生态与健康。生物降解塑料作为一种创新材料,能在自然条件下被微生物分解成无害物质,分为生物基和石化基两类。它不仅减少了环境污染,还降低了资源消耗,推动了循环经济的发展。目前,生物降解塑料已广泛应用于食品、农业、医疗及零售包装领域,有效减轻了传统塑料带来的环境负担。尽管面临成本和性能等方面的挑战,但随着科技进步和环保意识提升,生物降解塑料有望成为包装行业的主流材料,助力实现绿色可持续发展。
|
6月前
|
运维 监控 测试技术
软件体系结构 - 系统工程【霍尔三维结构】
软件体系结构 - 系统工程【霍尔三维结构】
289 0
|
6月前
|
存储 机器学习/深度学习 人工智能
RRAM机制、材料及其在神经形态计算中的应用
RRAM机制、材料及其在神经形态计算中的应用
295 1
|
算法 搜索推荐
串稳定混合交通的协同自适应巡航控制:基准和以人为本的设计(Matlab代码实现)
串稳定混合交通的协同自适应巡航控制:基准和以人为本的设计(Matlab代码实现)
|
机器学习/深度学习 人工智能 自然语言处理
坚持做行业大模型,竹间智能给大模型造了一座「模型工厂」
坚持做行业大模型,竹间智能给大模型造了一座「模型工厂」
310 1
|
调度
混合动力电动车优化调度与建模(发动机,电机,电池组等组件建模)(Matlab代码实现)
混合动力电动车优化调度与建模(发动机,电机,电池组等组件建模)(Matlab代码实现)
106 0
|
机器学习/深度学习 人工智能 机器人
一项人工智能、化学和分子机器人的交叉研究,加速创新和药物发现,并简化复杂的化学过程自动化
一项人工智能、化学和分子机器人的交叉研究,加速创新和药物发现,并简化复杂的化学过程自动化
|
机器人 芯片
Science子刊封面 | 免组装集成,新研究借助生物分子马达自动构造微型机器人
Science子刊封面 | 免组装集成,新研究借助生物分子马达自动构造微型机器人