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近日,东华大学先进低维材料中心特聘研究员冯训达在低维材料结构调控和应用领域取得系列重要进展,相关成果发表以《具有连续水通道、抗污染的自组装纳滤膜》《Precise nanofiltration in a fouling-resistant self-assembled membrane with water-continuous transportpathways》(Sci. Adv. 2019, 5, eaav9308)为题发表在国际顶尖学术期刊《科学•进展》上,冯训达为第一作者,宾夕法尼亚大学教授齐内德姆·奥苏吉Chinedum Osuji为通讯作者,中国工程院外籍院士、耶鲁大学教授梅纳赫姆•埃利梅莱赫Menachem Elimelech为合作作者。先进低维材料中心和纤维材料改性国家重点实验室为冯训达的目前单位。
在文章中,该研究利用最常见的表面活性剂形成的溶致液晶为模板,构筑一种由高度有序自组装纳米纤维组成的,同时具有高渗透性、高选择性、抗菌性的聚合物分离膜。作为一种代表性的低维材料,这种新型的聚合物分离膜利用了纳米纤维有序自组装产生的均一缝隙作为连续的水通道,对有机小分子(在1-2 nm范围内)显示出精确的尺度选择性,同时也具备很高的水通量(水渗透率可达10 L m−2 hour−1 bar−1 μm)。此外,由于纳米纤维表面的季铵基团,该膜具有优异的抗微生物性能。基于以上特征,所制得的聚合物纳滤膜有望克服传统聚合物水处理膜由于内部结构不规则而导致的选择性差等问题,实现其在实际水净化应用中的突破。此领域研究目前是先进低维材料中心的研究重点之一,冯训达课题组将在后续研究中进一步探索这种有序纤维分离膜在海水淡化等领域的应用。
此外,在《自然•材料》近日在线发表的论文《双轴导向分子自组装构筑单晶结构》《Single crystal texture by directed molecular self-assembly along dual axes》(DOI: 10.1038/s41563-019-0389-1)中,冯训达(第一作者)和宾夕法尼亚大学齐内德姆·奥苏吉Chinedum Osuji教授(通讯作者)等合作者报道了一种通过强磁场和表面场协同的取向作用构筑在宏观尺度(平方厘米)上具有单晶结构的超分子液晶自组装体系。另外,冯训达的最新研究工作还涉及到传统水处理膜的性能改进,相关工作发表在《自然•通讯》上(Nat. Commun. 2019, 10, 2347)。
冯训达于2018年入职先进低维材料中心任特聘研究员。其本科毕业于我校化工生物学院应用化学专业,在欧盟玛丽居里奖学金的资助下从德国马普研究所和哥廷根大学物理系获得物理学博士学位。回国前在美国耶鲁大学从事博士后研究,目前在低维材料中心开展关于低维材料结构调控和非传统水处理膜的研究。
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5月13日,中国招标投标公共服务平台发布的公示显示,北京碧水源科技股份有限公司中标五矿盐湖有限公司1万吨/年碳酸锂纳滤膜采购项目,中标价格为612.5万元。项目包含1225支纳滤膜(一纳825支、二纳300支、三纳100支)及配件的供应,指导安装及调试、质保(含满足原装置达产达标运行条件)等相关内容。
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反渗透(RO)/纳滤(NF)膜元件在长期运行过程中会不可避免地发生膜污染,当产水水质无法满足应用指标时,就需要对膜元件进行更换。膜剖检分析是研究和确定膜污染最直观有效的方法,通过膜剖检分析及膜污染诊断可以为膜元件的日常维护、膜系统运行优化和膜性能修复提供有效依据。但是,目前对于膜剖检分析的实践及膜污染诊断研究还不系统、不全面。
面对日趋严重的水资源短缺问题,包括纳滤和反渗透在内的高压膜技术在饮用水、再生水处理以及海水、苦咸水淡化等方面逐渐得到了广泛应用。膜污染是膜分离过程中存在的普遍现象,会导致出水水质变差、膜使用寿命缩短、运行成本增加等问题,因此需要对膜污染机理进行深入解析并研发抑制或缓解膜污染的有效手段。膜污染的形成由膜表面性质、进水水质和运行条件共同决定,故通常也从这三方面进行膜污染控制。
人口增长和水环境污染加剧了水资源危机,严重影响经济社会的健康与可持续发展,成为21世纪面临的最主要问题之一。据统计,全国约有67%的地下水和32%的地表水受到了不同程度的污染,约有7000万人面临水质安全问题。同时,随着人们生活水平的提高,对饮用水的品质要求也逐渐提高,获得优质的饮用水是人民群众的迫切需求日。膜技术相较于传统的水处理工艺具有占地面积小、处理效率高、出水水质好等优势,在水处理和水回用领域备受关注。
2020年8月31日-9月2日,2020AQUATECHCHINA上海国际水处理展览会在上海国家会展中心成功举办。作为全球范围内超大规模的水处理展示平台,本届展会展示面积高达22万平米,观众覆盖面积极广,包含:石油、化工、制药、钢铁、冶金等多个领域。今年受到疫情的影响,部分国外的展商与观众无法前来进行参展,但是
[摘要]煤化工高盐废水蒸发结晶的产品主要是NaCl和Na2SO4,通常100℃析出Na2SO4,50℃产出NaCl,二者共饱和时液相[Cl-]/[SO42-]分别为5.2和4.1,为提升分盐效率,应使进料[Cl-]/[SO42-]5.2或4.1,为此拟通过纳滤膜来实现这一目标通过中试试验验证纳滤膜的分盐性能,结果表明:当进水[Cl-]/[SO42-]=1.2时
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导读:中国的膜技术从60年代中期起步研究,长时间在实验室内和中试规模徘徊。从“七五”计划开始,国家科委把膜技术列为国家重大科研项目加以支持,膜技术取得较大进展,特别是改革开放的国策促进了广泛的国际交流,膜技术在国民经济发展中的重要性日益增大,国内膜工业产值也逐渐增加。近10年来,中国
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7月22日,中建生态环境集团有限公司(简称中建生态环境集团)党委副书记、董事、总经理孙立东一行赴中建青岛投资建设有限公司(简称中建青投)开展座谈交流。双方就进一步深化合作、实现共赢发展进行深入交流。中建青投党委书记、董事长余繁显,党委副书记、总经理刘阳;中建生态环境集团党委委员、副
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7月3日,2024青岛国际水大会水展在青岛西海岸新区隆重开幕。大会由青岛市人民政府主办,国际水协会(IWA)、世界水理事会(WWC)、山东省科学技术协会、水利部国际经济技术合作交流中心、中国工业节能与清洁生产协会、河海大学、膜材料与膜应用国家重点实验室支持,青岛市科学技术协会、青岛市发展和改革委
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进入“十四五”,中国的产业发展虽增速放缓,但就其发展阶段而言,仍处在快速发展阶段。中国是工业大国,同时也是工业强国,在持续推进工业化的进程中,需要消耗大量水资源。根据水利部公布的最新数据显示,2023年中国国内生产总值增长近一倍,用水总量稳定在6100亿立方米以内。面对如此庞大的用水量,
近日,碧水源与塞尔维亚曼因德集团旗下米兰诺维奇水处理公司在北京签署合作备忘录,共同开发塞尔维亚及周边国家污水处理项目。根据合作备忘录内容,双方将充分发挥碧水源全产业链膜技术优势和米兰诺维奇水处理公司业务网络优势,在污水处理、海水淡化等领域开展全方位、深层次交流,积极推进水务领域相
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