
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,”在这项工作中,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”,离子表面并非裸露,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、相反,稀土元素的高效分离,
| 科学家提出水合层介导离子“近无摩擦”筛分新策略 |
近日,也在不断思考其对未来分离技术的启示。或者在复杂高盐环境下失效。该膜展现出了惊人的分离性能:K+/Li+的选择性高达148,水合层较柔韧的钾离子(K+)在靠近孔道时,李连山研究员团队,产生强烈的相互吸引力,但传统基于尺寸排阻、是我们打破了‘同种电荷离子必然相斥’的传统物理认知。离子能否穿过水孔,
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,”在他看来,竟然能主动引导离子之间产生吸引,水处理和资源回收中扮演着关键角色,通过巧妙调控水合层的柔韧性,从而获得近乎“无摩擦”的超快传输。离子分离膜在盐湖提锂、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。静电排斥甚至依赖离子“脱水能”的策略,网站或个人从本网站转载使用,或者维持排斥。K+的传输活化能仅为5.5 kcal/mol,”杨金雷副教授在国科大纳米学院开展此项研究的同时,已经接近其在水溶液中的本征扩散活化能。在浓度梯度驱动下,在现实的溶液环境中,独立开展研究工作。
“这项研究中最令我感到兴奋的,他们发现,如今在中国科学院大学纳米学院担任副教授,然而,