京都大学多孔液体黏度调节突破:表面基团设计实现八个数量级精准调控
京都大学iCeMS团队在JACS发表研究,利用铑基金属有机多面体(MOP)接枝12条PEG链构建无溶剂I型多孔液体,仅通过改变MOP表面官能团即可将黏度在超过1亿倍范围内连续调节,同时完整保留多孔性,为CO2捕集、气体分离等应用的黏度-孔隙率协同优化提供了分子级方案。
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京都大学iCeMS团队在JACS发表研究,利用铑基金属有机多面体(MOP)接枝12条PEG链构建无溶剂I型多孔液体,仅通过改变MOP表面官能团即可将黏度在超过1亿倍范围内连续调节,同时完整保留多孔性,为CO2捕集、气体分离等应用的黏度-孔隙率协同优化提供了分子级方案。
耶鲁大学Menachem Elimelech团队利用非平衡分子动力学模拟证明,本征微孔聚合物(PIM)膜的气体渗透不再适用经典溶液-扩散模型,而是由气体-壁面相互作用势能与热动能之间的竞争主导,揭示了温度诱导的努森弹道传输与吸附介导表面扩散之间的转变机制。
arXiv 6月24日显示,Universidad de Sevilla和Universidad Pablo de Olavide等团队提交RHO分子筛论文,提出等网状层级可把纯硅RHO框架的机械临界压力从约0.94 GPa降至最大成员PST-28的低于0.03 GPa,G6-G8预测低于0.1 GPa。该发现为刺激响应分子筛、气体分离和吸附过程材料设计提供理论线索。