范文健康探索娱乐情感热点
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

王博冯霄王奉超最新NatureMaterials在COFs中构建亲水梯度

  喜欢就 关注我们吧,订阅更多最新消息
  第一作者:赵爽、蒋成浩、Jingcun Fan
  通讯作者:冯霄教授、王奉超教授、王博教授
  通讯单位:北京理工大学化学化工学院、中国科学技术大学近代力学系
  论文DOI: 10.1038/s41563-021-01052-w
  全文速览
  海水淡化有助于缓解世界目前面临的淡水危机,其中热驱动膜蒸馏是一种利用低品位热能从各种含盐和污染源的废水中得到净化水的高效策略。然而,由于缺乏精确的结构控制,蒸馏膜的渗透性和润湿性一直以来受到限制。在本文中, 北京理工大学王博教授、冯霄教授联合中国科学技术大学王奉超教授等课题组 通过去除亚胺键,成功在COF薄膜中构建出含有工程缺陷与亲水性梯度的垂直取向通道,并将其用于膜蒸馏技术。这种单通道中的功能变化,可以使水进行选择性传输,并获得精确的液-气相变界面。除具有防污、抗湿能力外,所设计出的COF薄膜载体层在16 kPa的绝对压力和85 °C的温度下具有600 l m –2  h –1 的高通量,该性能为当前用于海水淡化的膜蒸馏技术的三倍。
  背景介绍
  开发从海水、微咸水以及工业废水中的脱盐技术对克服淡水短缺和减少环境污染至关重要。尽管膜蒸馏(MD)技术在水蒸发过程中需要高焓变,但其与可再生能源和高效潜热回收系统相结合的能力可以为减少能源投入和与其它海水淡化技术相竞争提供了机遇。与反渗透技术相比,MD具有较高的除盐率、较低的水压、以及处理高盐度盐水的能力。然而,当前的MD膜仍不可避免地存在着逐渐润湿和渗透通量低的问题,这极大地限制了其实际应用。其中前一个缺陷将导致除盐能力降低甚至完全丧失,后一个问题决定着所需的膜面积与淡水生产力。为了获得高通量,材料需要具有大孔隙率、小弯曲度和超薄的厚度以降低传质阻力,同时材料的抗湿性则要求高疏水性、小孔径甚至无大孔隙结构以防止水渗透。然而,从分子水平来看,传统的MD膜材料很难同时达到上述要求。
  共价有机框架(COFs)是通过共价键将有机构建模块连接在一起,从而形成的一类晶体有机多孔结构,具有可设计性、原子结构有序、高比表面积和易于功能化等特点。近年来,COFs材料已被用作复合膜中的填料或夹层,以提供水通道并改善反渗透性能。此外,自支撑COFs薄膜已被应用于纳米过滤过程中以捕获二价离子和小分子。然而,到目前为止,探究COFs基薄膜的MD性能仍旧是一项空白。在本文中,作者认为COFs薄膜可以作为MD的理想材料平台,原因如下:(1)其内部的直通道能够缩短水蒸汽扩散长度,减缓水蒸汽分子的反射并增加水的渗透性;(2)纳米尺度的孔隙可作为污染物的分子筛屏障;(3)通过降低汽化自由能垒,可以加速纳米孔隙中水分的蒸发。
  图文解析
  图1. 缺陷工程COFs薄膜示意图 :(a)竞争可逆性共价键在COFs中构建工程功能梯度;(b)传统亲水和疏水膜、初始COFs薄膜、缺陷工程COFs薄膜在MD过程中的不同水传输通道对比。
  图2. COF DT 薄膜的结构表征 :(a)   COF DT 薄膜的化学结构;(b) COF DT 薄膜的GIWAXS图,其中Q xy 轴对应平行于样品表面的方向,Q z 轴表示垂直于表面的散射;(c) Q z =0附近的GIWAXS数据转换得到COF DT 薄膜的粉末X射线衍射信息,图中还包括COF DT 粉末及拟合数据;(d) COF DT 薄膜的截面扫描电子显微镜图;(e) COF DT 薄膜的高倍率投射电子显微镜图;(f)图e选择区域的放大透射电子显微镜图。
  图3. COF DT -Ex薄膜的结构表征 :COF DT 和COF DT -Ex薄膜(x=6, 12, 18, 24)的(a)固态 13 C NMR光谱及(b)水吸附等温线,其中δ表示化学位移,STP表示标准温度和压力;COF DT -E18薄膜的(c)原子力显微镜图及(d)截面扫描电子显微镜图,图c中的x、y、z轴均以纳米为单位;(e)根据XPS数据计算出OF DT 和COF DT -E18薄膜的N–H(氨基)与N=C(亚胺键)、以及O=C(醛基)与HO–C(羟基)的峰面积比;(f)金纳米颗粒过滤结果推断出COF DT -E18薄膜中通道尺寸梯度的示意图;(g) COF DT -E18薄膜在过滤3nm Au纳米颗粒后的XPS Au 4f光谱,其中位于84.2和87.8eV处的峰分别对应着Au 4f 7/2 和Au 4f 5/2 轨道。
  图4. 脱盐性能 :(a) COF DT -E18基薄膜与商业及文献中报导薄膜的MD性能对比,其中进料温度为65 ℃,绝对压力为16kPa;(b) COF DT -E18@cPVDF薄膜与商业PTFE薄膜在进料温度75°C下的长期稳定性对比;(c)功能工程化COF DT 薄膜在用于MD时的机理示意图;(d) COF DT -E18薄膜在MD净化后的Ca2p 3/2  XPS强度(对应峰位置为347.2eV),其中红色虚线用来说明强度变化不大的地方,插图为XPS Ca 2p信息;添加(e)矿物SDS和(f)油后盐水中COF DT -E18@cPVDF薄膜与商业PTFE薄膜的性能对比;(g) COF DT -E18@cPVDF薄膜与商业PTFE薄膜在堆叠后的脱盐性能对比,其中进料溶液为渤海海水,进料温度为65°C,绝对压力为16kPa,流速为80 lh –1 ,堆叠组件的总有效膜面积为27cm 2 。
  图5. 分子动力学模拟 :(a)水分蒸发通量与孔径d的函数关系,其中温度T=65°C,,误差棒为在100 ns的模拟过程中每2 ns蒸发通量的标准偏差;(b)不同温度下的累积蒸发水量,其中实线和虚线分别表示承压水蒸发(d = 3.2 nm)和体相蒸发;COF PT  (c,d)和COF TT  (e,f)薄膜的结构与GIWAXS图,其中图d和f中的色标仅表示信号强度,并无单位;(g) 3.5 wt% NaCl溶液在传统疏水大孔(孔1)、湿度梯度孔(孔2)、湿度及表面电荷梯度孔(孔3)中的模拟结果;(h) 液-汽界面处的水和氯化钠密度分布;(i) 液-固界面处的水和氯化钠密度分布,所有的密度分布均标一化以便于比较。
  总结与展望
  在本文设计出的梯度2D COFs薄膜中,作者通过工程几何结构和功能对单通道进行调控,并增强了其用于膜蒸馏技术时的整体功能。所开发出的COFs薄膜可以处理高盐度和高污染的水体,这是目前反渗透工艺难以完成的,因此这些COFs薄膜可以成为MD工艺净化水和脱盐技术很有前景的候选对象。作者预计这种结合COFs丰富化学成分的高效设计,能够在单位面积上具有最大数量的垂直排列通道,会极大地促进其用于分子筛、催化和发电梯度膜的进一步发展。
  通讯作者介绍
  王博 ,1982年生于陕西。北京理工大学教授、博士生导师,校党委常委、副校长,国家高能量物质前沿科学中心主任。国家杰出青年科学基金项目获得者;入选国家"万人计划"领军人才、国家创新人才推进计划中青年科技创新领军人才。获"科睿唯安世界高被引科学家","中国化学会青年化学奖",北京青年五四奖章等荣誉。担任教育部科技委委员,担任国际IZA学会MOF常务理事,国际电化学能源科学院(IAOEES)理事,中关村氢能技术联盟副理事长,中国交通部环境与可持续发展学会理事。中国化学快报、中国化学学报等杂志编委。2004年于北京大学化学与分子工程学院获理学学士学位,2006年于美国密歇根大学获化学材料学硕士学位,2008年于美国加州大学洛杉矶分校获化学材料学博士学位。王博教授从事新型纳米多孔材料、开放框架聚合物理论与设计及其在关键分离过程、环境防护以及能源气体生产与储能等领域的应用研究。在Nature、JACS、Angew等学术期刊上发表80余篇论文,论文SCI他引超过11500次;获美国授权专利6项,获中国授权发明专利8项。
  冯霄 ,博士生导师,北京理工大学教授,国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者。分别于2008年和2013年于北京理工大学材料学院取得本科与博士学位,攻读博士期间以联合培养博士研究生身份留学于日本国家自然科学研究机构—分子科学研究所。2013年7月就职于北京理工大学化学学院(现化学与化工学院)。主要从事关于共价有机框架材料等晶态多孔材料的构效关系研究以及膜分离相关领域应用研究。以第一或通讯作者发表包括6篇J. Am. Chem. Soc.、8篇Angew. Chem. Int. Ed.、1篇Nat. Commun.、2篇Adv. Mater.等四十余篇文章。全部论文他引九千余次,H指数49。研究成果受到国内外学者的认可和关注,被国际专业期刊多次评述报道。主持国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、面上项目、青年项目各一项,参与国家自然科学基金重大项目一项。
  王奉超 ,男,中国科学技术大学近代力学系,特任教授、博士生导师。2007年本科毕业于中国科学技术大学近代力学系,2012年博士毕业于中国科学院力学研究所,之后在中国科学技术大学近代力学系从事博士后研究并留校工作。曾在英国曼彻斯特大学物理与天文学系诺贝尔奖得主Andre Geim教授课题组进行学术访问。主要从事微纳尺度固液界面力学问题研究,研究内容包括:界面润湿、纳米流动、受限液体以及非常规油气资源开发中限域传质的微观力学机理。研究成果已发表在Nature、Science、Physical Review Letters等期刊上,已发表SCI论文60余篇,他引3000余次。先后主持国家自然科学基金青年基金1项,面上项目2项。入选中国科协青年人才托举工程,是中国科学院青年创新促进会会员,2019年获得国家自然科学基金委优秀青年基金资助。
  文献来源
  Shuang Zhao, Chenghao Jiang, Jingcun Fan, Shanshan Hong, Pei Mei, Ruxin Yao, Yilin Liu, Sule Zhang, Hui Li, Huaqian Zhang, Chao Sun, Zhenbin Guo, Pengpeng Shao, Yuhao Zhu, Jinwei Zhang, Linshuo Guo, Yanhang Ma, Jianqi Zhang, Xiao Feng, Fengchao Wang, Hengan Wu, Bo Wang, Hydrophilicity gradient in covalent organic frameworks for membrane distillation.   Nat. Mater  .  2021, DOI: 10.1038/s41563-021-01052-w.
  文献链接:https://doi.org/10.1038/s41563-021-01052-w

长相酷似毁灭菇,靠吃辐射繁殖,或将成为宇航黑科技在地球资源日渐匮乏的情况下,核能出现了,如今可以利用核能来发电发热等等,就拿核能发电来说,这比其他设备发电的效率要高得多,但如果发生核泄漏的话,带来的影响也是十分可怕。核辐射不仅会中国工程院院士王金南气候变暖的速度与强度超出预期中新社西宁6月5日电(孙睿阮煜琳)中国工程院院士生态环境部环境规划院院长王金南5日在青海西宁表示,从全球平均气温和海温升高,大范围积雪和冰川融化,以及全球平均海平面上升的观测事实,太阳带着地球跑科学界发现一个震撼的秘密,太阳正带着地球在宇宙中狂奔,每天以五千万公里的速度奔跑,这是要去哪里?自从人类发现地球是不停运转,就开启了对浩瀚宇宙的探索,小心翼翼地查找着宇宙的奥秘。地环绕水星续二斯克特L默基小罗纳德J维瓦克布莱恩J安德森文虞骏译(接续上一期)水星地壳并不死寂在水手10号之前,一些科学家预测,水星在地质上应该像地球的月亮一样死寂。地质活动会随着一颗行星或卫星内部热量的丧失而逐渐停止,行星或卫星的大小则决定了中国航天,向未来国际月球科研站概念图中国国家航天局供图中国航天,向未来!神舟十三号航天员首次出舱活动。新华社发未来五年,哪些亮点值得期待运载火箭形成陆地海上多样化的发射能力,5年来共实施207次发早在24亿年前,地球还是一颗大雪球,这是什么原因造成的呢?事实上,早在24亿年以前,地球在太空中放眼望去可不是现在这样的一个蔚蓝色的星球,而是一个看起来雪白雪白的大雪球,一场下了整整3亿年的大雪,把地球变成了太空中的一个大雪球。那究竟是什是什么留下了我的脚步,让我看不清你远去的背影?维度空间维度,也称维数。第一种观点空间维度客观存在在三维空间当中,物质都是三维的,而低于三维的二维一维和零维只会出现在数学模型当中。三维空间当中任何物质都是有体积的(所以我们称物体),低维第一个人究竟是如何诞生的?人类到底来自何处?我是谁?我来自哪里?我将前往何处?这是直击灵魂的三连问。毫不夸张地说,人类文明的发展史就是不断寻找以上三个问题的过程。现代生物学告诉我们,人类起源于猿类(类人猿,灵长类物种),那么为何新生代开始后,陆生动物体型不断缩小?聊聊陆地巨兽兴衰史生命,是宇宙中最美丽的奇迹。笔者经常会思考这样一个问题,如果宇宙中没有生命,只有枯寂的恒星在辐射热量,不计其数的天体缓慢旋转,直到漫长的时间后,宇宙中熵的总值达到最大,最后一颗恒星武汉大学首颗学生自研微纳卫星成功发射启明星一号微纳卫星全貌武汉大学宇航科学与技术研究院供图中新网武汉2月27日电(马芙蓉吴江龙)武汉大学启明星一号微纳卫星27日搭载长征八号遥二运载火箭发射入轨。据卫星发射场反馈消息,宇宙中的白洞相信大家都知道黑洞,黑洞不断吞噬物质能量,不管是星球还是光线路过黑洞都会被其吞噬,今天我们来讲讲宇宙中的白洞。白洞的起源来自于爱因斯坦的广义相对论的预言。白洞跟暗物质一样科学没有证
宝宝吃盐不正确,后果多严重?你的宝宝需要的盐量非常有限一天少于1克,直到他们满12个月。他们的小肾脏无法应付比这更多的盐。所以,你实际上要在他们的食物中添加额外的盐。事实上,你可能会与家人和朋友混淆,他们可能危害心脏的五大习惯根据大数据,五种有害习惯预示着心脏病的到来。这五个习惯分别是吸烟,不活动,体重过重,吃得不好,喝太多酒。他们独自和一起,为动脉损伤动脉粥样硬化搭建了舞台,并刺激它继续发展。他们通过我的世界MC奇怪的箱子又增加了最近有冒险家吐槽小伙伴总是未经允许悄悄顺走自己箱子里的钻石而且每次还都不承认!问能不能好好教育一下让小伙伴知错就改为了解决这个烦恼总结了其中的重点特别设计了一个知错就改箱接下来就和新父母应该避免的10个错误新父母应该避免的10个错误分娩不会立即给你知识和技能,以保证你在小宝宝出生后的时间与他和平相处。在为人父母的阶段,我们会犯错!事实上,无数的错误,最终会导致我们将失去孩子。为了让头王牌竞速开启公测网易云游戏无需配置免下载在线帮你领福利王牌竞速全平台公测今日开启终于开启啦,不但有隆重的开服庆典,还有大量公测好礼,大家赶紧来享受一下风驰电掣的魅力吧,在游玩时,我推荐大家使用网易云游戏,无需下载,没有配置要求,浏览器我的世界听说MC村民们又头疼了?今天的铁桶村也是非常的和平呢作为热心村民的小官微也没有发现村民在生活上有什么新的需求都没有借口和村民玩耍了呢既然铁桶村有这样的需求那就让在村庄中建设一个头部按摩中心吧首先来到铁桶村我们还需要数学吗?我们大部分时间都学习算术和代数。有什么用?对于普通人来说,数学似乎在日常生活中几乎没有什么作用。但是,最奇特的小工具和技术都严重依赖数学。没有先进的(而且常常是晦涩难懂的)数学,现代社会就不可能实现。数学是做什么的?它为我原神2。0版本海灵芝在哪里刷?网易云游戏无需下载助你轻松获得原神2。0新版本上线后,游戏内容也迎来了许多更迭。众所周知,原神1。6版本结束后,直接进入到2。0的稻妻版本,不光有新的角色地图武器特产和魔物加入到了提瓦特的大陆,有些资源产出地点13个让您大吃一惊的馅饼王子尽管我更喜欢弗莱迪墨丘利而不是普林斯,但我更喜欢这个派而不是弗莱迪墨丘利的那个。我喜欢它不仅有美丽的王子的照片,而且它还有一个标志性的紫色色调,每个人都会联想到王子。弗雷迪汞你摄影师使用日常物品创造出令人震撼的摄影这就是当一个摄影师得到灵机时创造的事情。加入一些高质量的团队的合作,你会看到一个震撼的镜头。喷漆字母意大利面和在朋友的帮助之下,你会看到不一样的画面即使是一个沉闷的,无色的背景也可世界上最昂贵的彩色钻石红色的钻石红色钻石是所有宝石中最稀有的,这使它们成为世界上最珍贵的宝石。迄今为止,已知的天然红钻只有30颗。其中一颗是穆萨耶夫红钻,重达5,11克拉,售价为2,000万美元。蓝色的