浙江大学徐志康教授、张超研究员团队《自然·通讯》:新型纳米纤维交织凝胶膜突破CO₂分离性能瓶颈
混合基质膜(MMMs)结合了聚合物优异的加工性和纳米材料卓越的选择性传输通道,成为超越传统聚合物膜的高效、环保分离方案,在气体分离、离子筛选和能源回收等领域具有广阔前景。然而,现有MMMs普遍面临纳米材料易聚集、与聚合物界面相容性差的问题,导致形成非选择性缺陷
混合基质膜(MMMs)结合了聚合物优异的加工性和纳米材料卓越的选择性传输通道,成为超越传统聚合物膜的高效、环保分离方案,在气体分离、离子筛选和能源回收等领域具有广阔前景。然而,现有MMMs普遍面临纳米材料易聚集、与聚合物界面相容性差的问题,导致形成非选择性缺陷
多功能纳米复合水凝胶的可控制备对其性能提升与广泛应用具有重要意义。传统制备方法主要依赖热引发或光引发凝胶化技术,但二者均存在显著局限性。传统热引发方法存在凝胶化反应动力学缓慢,且凝胶化反应空间不可控的缺点。相比之下,光引发方法凭借其精度高、可控性强的优势,已成