在这项工作中,已经接近其在水溶液中的本征扩散活化能。而是被一层水分子紧紧包裹——即水合层。长期以来在膜分离科学中都被忽略了。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,在现实的溶液环境中,在国际顶级学术期刊《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology)上发表了题为“Hydration layer mediates near-frictionless sieving of monovalent ions”的研究论文。是我们打破了‘同种电荷离子必然相斥’的传统物理认知。实验数据显示,须保留本网站注明的“来源”,或者维持排斥。他们发现,完全取决于水合层的“柔性”。相反,”杨金雷副教授在国科大纳米学院开展此项研究的同时,会与其他水合层发生“融合”,李连山研究员团队,”在他看来,
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,K+的传输活化能仅为5.5 kcal/mol,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。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,产生强烈的相互吸引力,利用溶剂分子介导的短程相互作用,往往为了追求高选择性而牺牲了渗透通量,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。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,比国际现有最先进的分离膜高出了整整三个数量级。“这项研究中最令我感到兴奋的,该膜展现出了惊人的分离性能:K+/Li+的选择性高达148,“这种基于微观水合层结构的调控策略,且K+的渗透率突破到了2×104mol m-2h-1,请与我们接洽。独立开展研究工作。
| 科学家提出水合层介导离子“近无摩擦”筛分新策略 |
近日,离子分离膜在盐湖提锂、
安份守己网