中科大在新型离子分离膜精密构筑方面取得新进展

近日,中国科学技术大学徐铜文教授团队在新型多孔材料分离膜精密构筑方面取得突破性进展,构筑了一种具有多层次通道结构的多孔有机笼(POC)离子分离膜。

具有多层次通道结构的多孔有机笼(POC)离子分离膜,视频来自论文(00:02)

前述POC离子分离膜表现出优异的一价阳离子渗透性和一/二价离子选择性,相关成果发表在国际化学领域期刊Journal of the American Chemical Society(JACS)。这是中科大徐铜文课题组近期提出“离子精馏”单元操作后,在1-多价离子分离方面的又一重要成果。

离子选择性分离作为膜分离技术的重要应用领域,涉及资源回收再利用、能源转换与存储等重要化工过程,在盐湖提锂、盐水精制(氯碱工业)、高盐废水资源化、液流电池和盐差能发电等领域均有涉及。面向“双碳”国家战略目标,针对节能减排和传统产业转型升级等国家重大需求,离子分离技术的进步对于化学工业生产的可持续发展具有重要意义。

为了深入研究离子在限域孔道内的传质行为及分离机理,团队前期提出以具有规则孔道结构、骨架结构参数明确的多孔连续框架材料为模型,在埃米(1埃米等于0.1纳米)精度下实现离子传输通道的精确定制,以及孔道性质的精密调控,达到了高效、精准的离子分离效果。同时,定量化通道关键结构参数,初步揭示了埃米尺度下离子限域传质机制。

为进一步提升离子渗透选择性,团队通过界面生长策略首次构筑了自具离散框架结构的POC(CC3)离子分离膜,研究离子在多层次通道中的传递行为与分离特性。CC3是一种具有亚纳米级窗口和纳米级空腔的离散分子,通过窗口对窗口排列,形成由POC内腔和POC间外腔组成的连续通道。CC3亚纳米窗口可筛分一/二价离子,纳米空腔为一价离子提供快速传递途径,自具离散框架结构的离子通道可降低离子与框架壁面碰撞消耗的能量,促进离子渗透选择性的提升。

团队通过分子动力学模拟计算了离子在通道中迁移的自由能面,揭示了离子在离散CC3框架通道中的传输路径(如图2a所示)。离子在CC3通道中由一个外腔传递到另一个外腔过程,以不同的水合状态通过CC3的窗口从外腔向内腔迁移,传递的能垒顺序为:K^+Na^+ Li^+Mg^(2+)(如图2b所示)。

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