分离阻隔
-
新天力:核心技术专利应用情况现信披疑云 否认同业竞争背后与关联方现重叠客户类型
据出具于2024年7月24日的新三板问询回复,对于“一种氧化石墨烯/芳纶浆粕/EVOH复合材料及其制备方法”的专利,新天力的取得方式为继受取得。该专利受让于台州学院,过户时间为2021年8月3日,转让价格为2万元。
-
南京工业大学金万勤教授做客我校先进分离膜材料全国重点实验室
金万勤教授详细阐释了限域传质分离膜的精密构筑策略,重点分享了团队在二维材料分离膜、金属框架分离膜、有机-无机复合膜等方向取得的前沿成果。金万勤教授的报告不仅展现了中国科学家在分离膜领域的国际引领力,其“理论-材料-装备-工程”全链条创新模式,更为破解能源与环境重大挑战提供了范式参考。在交流环节,青年骨干教师与博士生就“分离膜的限域传质”、“二维膜规模化制备”等前沿问题与金万勤教授展开热烈讨论,取得了良好的效果。
-
东北电力大学能源与动力工程学院Jing Fan等–基于高效反渗透的海水淡化研究:使用功能化石墨烯氧化物纳米孔石墨烯氧化物纳米孔
通过对这些不同孔径和功能的纳米孔进行研究,科学家们可以深入了解纳米尺度下水分子传输的机制,以及如何通过调整纳米孔的结构来提高水传输效率,这在海水淡化等领域具有重要应用价值。
-
南方科技大学薛亚辉教授团队ACS Nano | 静电调控三层石墨烯纳米孔作为超薄整流离子滤芯
这项研究首次成功制备了具有静电调控功能的三层石墨烯锥形纳米孔,并展示了其作为超薄生物模拟离子滤芯的巨大潜力。该纳米孔不仅具有优异的离子选择性和整流特性,还能通过静电电压实现对离子传输的精确调控。这种纳米孔的结构和性能使其在能量转换、离子分离和生物传感等领域具有广泛的应用前景。
-
科普 | 纳米孔里的大未来:当石墨烯遇见精准筛分
BGI将传统分离膜制备工艺与CVD石墨烯薄膜生产技术相结合,在保证石墨烯质量的前提下,将单层或多层石墨烯从金属基底复合到多孔聚合物基底上。在此基础上,通过向石墨烯晶格中引入均一可控的纳米孔,成功制备了纳米孔石墨烯薄膜。其中石墨烯作为选择层,可以通过分子筛分机理实现气体分子与各种盐离子的分离,阻盐(180 g/L的高浓度NaCl)率可达99%。
-
南方科技大学《ACS Nano》:静电门控三层石墨烯纳米孔作为超薄整流离子过滤器
该纳米孔展现出高离子选择性和整流电流-电压特性。静电门控显著提升整流比至超高压值。跨膜电压诱导TLG纳米孔呈现可逆的导电“开”和“关”状态,模拟了电兴奋细胞中的动作电位。理论建模揭示,通过1纳米厚锥形通道的独特离子传输,归因于TLG纳米孔基部和尖端处电双层(EDL)重叠强度的对比。结合内部不均匀电场,这导致整流方向发生逆转,与传统微观锥形通道截然不同。本研究为开发超薄体外仿生装置提供了新思路,其在能量转换和生物传感等领域具有广泛应用前景。
-
2DM 的绿色包装技术延长了速食米的保质期
2DM在PP中添加石墨烯屏障,制作方便米饭容器。 金代表解释说:”利用石墨烯屏障的产品阻隔氧气和水分的性能比现有容器出色”,”与很难再利用的现有容器不同,还可以再利用”。韩国建设生活环境试验研究院(KCL)的测试结果显示,2DM开发的容器的透湿度为0.22,比市场容器(0.58)低62%。 氧气透过度为0.022,比市面上容器(0.026)低15%。
-
北京大学刘开辉教授团队AFM:突破耐高压瓶颈!氧化石墨烯与碳纳米管复合膜助力高效纳滤技术
通过引入碳纳米管(CNT)网络作为力学支撑框架,GO层原本的百纳米级支撑网格(衬底膜孔径导致)分割为”纳米级网格”。通过结构设计后的GO/CNT复合膜耐压强度达60 bar(较纯GO膜提升3倍),水通量最高可达966 L m-2 h-1(单位厚度通量较其他GO基纳滤膜提升1-3个量级)。
-
安全的氧化石墨烯解决方案可替代全氟辛烷磺酸 新型无毒材料耐水、耐油、可持续且经济实惠
最近,GO-Eco 获得了一家大型全国性餐具制造商的资助,并得到了多个行业合作伙伴的积极参与,产品测试从 Q 实验室阶段推进到了西密歇根大学造纸试验工厂的全面行业标准评估阶段。这些测试证实,与市场上常用的产品相比,少量氧化石墨烯可将阻隔性能和纸张强度提高 30% 至 50%。而且成本与目前的商业阻隔产品相当。这些发现适用于从餐具等模塑纤维制品到瓦楞纸板包装等多种材料。
-
华中科技大学、比利时鲁汶大学、莫纳什大学合作《自然·通讯》:大面积单层多孔石墨烯膜精确回收锂!
为了调整单层多孔石墨烯膜的孔径分布和电荷分布,作者使用分子工程技术,选择性得封堵石墨烯膜中缺陷和大孔,实现膜孔径的缩小和分布的收紧,同时在膜表面引入正电荷,形成分子工程修饰的单层多孔石墨烯膜。该膜能够实现单/单价和单/二价阳离子的的高效分离,K+/Li+和K+/Mg2+的分离比分别可达20和330以上,并在处理废旧锂离子电池浸出液时,可以实现Li+和Co2+、Ni2+、Mn2+离子的高效分离,分离比可超过900,进而实现对锂资源的高效回收。
-
定制具有可调节纳米通道的氧化石墨烯纳滤膜增强分子分离
加入二硫化钼纳米片增强了相互连接并引入了额外的纳米通道,在不牺牲分离效率的情况下提高了磁导率。 材料工作室的模拟证实了稳定和增强的纳米通道有助于有效的分子分离。 这项技术有望提高使用氧化石墨烯基膜的净化过程。
-
湖南师大创业团队深度开发芷江甜茶,服务乡村振兴——“00后”医学生的“甜蜜”创业路
团队中的“技术担当”黄柯告诉记者,传统提取技术效率低下,他们广泛查阅相关资料,“死磕”技术难题,大学期间几乎泡在实验室里。最终,凭借“复合酶+石墨烯膜”的黑科技,他们在提取和纯化两个关键环节实现了重大突破,大大提高了效率。
-
不再权衡利弊: 范德堡团队释放石墨烯在燃料电池中的力量
通过在 PEM 中加入单层化学气相沉积(CVD)石墨烯(一种只有一个原子厚的超薄材料),该团队将氢交叉显著减少了 50% 以上,同时保持了出色的质子传导性。具有原子级和纳米级孔隙的石墨烯层就像一道选择性屏障,允许质子通过,同时阻挡氢气等大分子。
-
青春创未来 实验室里搞发明,茶园田埂追梦想
团队中的“技术担当”黄柯向记者透露,传统提取技术效率低下,他们为此“死磕”技术难题,大学期间几乎泡在实验室里。最终,他们凭借“复合酶+石墨烯膜”在提取和纯化两个关键环节实现了重大改良。
-
又一位!麻省理工材料研究领域“明星科学家”王江涛回国加盟北京大学
报道称,王江涛在半导体碳纳米管垂直阵列方面取得了突破,并成功研发出具有精确可调孔径分布的纳米多孔单层石墨烯膜。