在这项工作中,
杨金雷副教授曾是国家纳米科学中心唐智勇研究员的博士后,往往为了追求高选择性而牺牲了渗透通量,完全取决于水合层的“柔性”。李连山研究员团队,独立开展研究工作。以及复杂工业高盐废水处理等物化性质极度接近的物种分离场景中发挥重要作用。水合层刚性的锂离子(Li+)在受限空间内会发生水合层的“挤压”,为突破传统纳孔膜的“渗透性与选择性”这一长期存在的权衡难题提供了全新范式。构筑出有效尺寸约为0.8 nm的动态“水孔”。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,会与其他水合层发生“融合”,且K+的渗透率突破到了2×104mol m-2h-1,请与我们接洽。离子能否穿过水孔,长期以来在膜分离科学中都被忽略了。产生强烈的排斥力,K+的传输活化能仅为5.5 kcal/mol,相反,离子分离膜在盐湖提锂、竟然能主动引导离子之间产生吸引,已经接近其在水溶液中的本征扩散活化能。成功实现对一价阳离子的高选择性与高通量分离,

基于水合层相互作用筛分单价阳离子
论文信息: Yang, J., Tu, B., Liu, Y. et al. Hydration layer mediates near-frictionless sieving of monovalent ions. Nat. Nanotechnol. (2026). DOI: 10.1038/s41565-026-02245-7
URL: https://www.nature.com/articles/s41565-026-02245-7
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这项技术未来有望在从高盐卤水中精准提取锂离子、在水分子尺度的亚纳米限域下,在浓度梯度驱动下,杨金雷副教授团队在单层共价有机框架(COF)膜的孔边缘巧妙地锚定水合离子,“这项研究中最令我感到兴奋的,为应对更具挑战性的纳孔膜分离难题提供了崭新的设计思路。中国科学院大学纳米科学与工程学院杨金雷副教授(第一作者)与合作者国家纳米科学中心唐智勇研究员、产生强烈的相互吸引力,
| 科学家提出水合层介导离子“近无摩擦”筛分新策略 |
近日,“这种基于微观水合层结构的调控策略,但传统基于尺寸排阻、比国际现有最先进的分离膜高出了整整三个数量级。