亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Spatial Size Manipulation of 1D/2D Channels in Covalent Organic Framework Membranes Through Dopamine Chemistry for Ion Separations

材料科学 离子 共价键 纳米技术 多巴胺 化学物理 化学工程 有机化学 化学 生物化学 工程类 神经科学 生物
作者
Zhuo‐Hao Wu,Meidi Wang,Xingyu Liu,Jia Wu,Mengmeng Liu,Yawei Liu,Yuliang Cao,Xue‐Qian Wu,Bo Wang,Dong‐Sheng Li
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
被引量:2
标识
DOI:10.1002/adfm.202416228
摘要

Abstract Covalent organic framework (COF) membranes feature with well‐developed 1D in‐plane pores and parallelly arranged 2D interlayer gallery, presenting promising platform for precise separations. However, it remains a formidable challenge to construct and regulate membrane channels at angstrom scale. Herein, pH‐sensitive dopamine is taken advantage to elaborately engineer the spatial size of 1D/2D channels in COF membranes for the separations of alkali metal ions. Acid treatment allows monomolecular dopamine to segment 1D in‐plane pores of COF membrane, achieving ultramicroporous regulation from 1.25 nm to 0.71 nm, which enables high selectivity of 18.7 for K + /Li + separation. Molecular dynamics simulations reveal the higher dehydration degree, weaker channel‐cation interaction and faster diffusion coefficient of K + than Li + . For alkaline treatment, dopamine self‐polymerizes to form nanoparticles between COF layers, which enlarges the 2D interlayer channels from 0.33 nm to 0.45 nm in COF membrane, enabling high‐permeance ion/molecule separations. The water permeance increases 86.7% to 404 L m −2 h −1 bar −1 , without the sacrifice of membrane sieving ability. Both cation separation and ion/molecule separation performances outperform the current state‐of‐the‐art membranes. This dopamine‐mediated channel engineering strategy may provide the new insights for the design of membrane channels in precise separations.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
寒冷念文完成签到,获得积分10
3秒前
破忒头发布了新的文献求助10
4秒前
鹿鹿完成签到,获得积分10
6秒前
123完成签到 ,获得积分10
6秒前
汉堡包应助太阳雨采纳,获得10
7秒前
明亮的问薇完成签到,获得积分10
9秒前
沈玥完成签到,获得积分20
19秒前
破忒头完成签到,获得积分10
19秒前
明鹄完成签到 ,获得积分10
31秒前
ZWX完成签到 ,获得积分10
34秒前
充电宝应助沈玥采纳,获得10
37秒前
小彭陪小崔读个研完成签到 ,获得积分10
43秒前
李剑鸿发布了新的文献求助40
48秒前
思源应助星辰采纳,获得10
49秒前
汌舟完成签到,获得积分10
50秒前
Nathan发布了新的文献求助10
50秒前
研友_Lw46dn完成签到,获得积分10
1分钟前
回眸完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
沈玥发布了新的文献求助10
1分钟前
田様应助Lignin采纳,获得10
1分钟前
柯一一应助Nathan采纳,获得10
1分钟前
Lyncon完成签到,获得积分10
1分钟前
sss完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
别骂我真的会爽完成签到,获得积分10
1分钟前
Nathan完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
大气乘风发布了新的文献求助10
1分钟前
不瞌睡应助嘘嘘采纳,获得20
1分钟前
Ava应助大气乘风采纳,获得10
1分钟前
Lesley完成签到 ,获得积分10
2分钟前
liu发布了新的文献求助10
2分钟前
周冯雪完成签到 ,获得积分10
2分钟前
大气乘风完成签到 ,获得积分10
2分钟前
你好帅的哦完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
01发布了新的文献求助20
2分钟前
2分钟前
高分求助中
The Mother of All Tableaux Order, Equivalence, and Geometry in the Large-scale Structure of Optimality Theory 1370
生物降解型栓塞微球市场(按产品类型、应用和最终用户)- 2030 年全球预测 1000
Impact of water dispenser establishment on drinking water availability and health status of peri-urban community 560
Implantable Technologies 500
Theories of Human Development 400
Canon of Insolation and the Ice-age Problem 380
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 360
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 计算机科学 纳米技术 复合材料 化学工程 遗传学 基因 物理化学 催化作用 光电子学 量子力学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3919900
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3464943
关于积分的说明 10935280
捐赠科研通 3193177
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1764504
邀请新用户注册赠送积分活动 854936
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 794528