朝着改善的淡化:表征湿状态与干状态下的膜揭示了巨大的差异

以色列技术研究院和德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员的一项联合研究阐明了对水脱盐中使用的膜结构的新启示。该研究发表在ACS Nano上,被选为《杂志的封面文章》。

来源:英国物理学家网首页
(a)水合的SW30和(b)水合BW30膜的代表性3D纳米结构,清楚地显示了顶部表面和更平滑的底部表面上的山脊和valley结构。比例:500nm。学分:ACS Nano(2025)。 doi:10.1021/acsnano.5C01190
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以色列技术研究院和德克萨斯大学奥斯汀分校的研究人员的一项联合研究阐明了对水脱盐中使用的膜结构的新启示。该研究发表在ACS Nano上,被选为《杂志的封面文章》。

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与以前的研究不同,该研究的重点是表征干燥状态下的膜,这项研究还以其湿状态分析了它们,并发现两者之间存在巨大差异。这些差异会影响膜性能,这使得这一发现与更有效的膜的发育高度相关。

淡化 水净化

这项研究是由沃尔夫森化学工程学院的塔玛尔·西格尔·佩雷茨(Tamar Segal-Peretz)博士领导的,民用与环境工程学院的盖伊·拉蒙(Guy Ramon)以及德克萨斯大学奥斯汀大学的曼尼什·库马尔(Manish Kumar)和博士学位。学生Chenhao Yao(得克萨斯大学)和Adi Ben-Zvi博士,他们在技术的纳米科学和纳米技术计划中进行了研究。 Ben-Zvi博士现在是德克萨斯州休斯顿莱斯大学的博士后研究员。

安全饮用水
干燥的SW30膜的光束暴露系列。未观察到气泡的形成,表明膜中没有水含量。学分:ACS Nano(2025)。 doi:10.1021/acsnano.5C01190

反渗透目前是最常见的海水淡化技术。用最基本的角度来看,该过程需要通过膜阻塞盐和其他杂质的膜。在天然渗透中,水从稀释液流向更浓缩的溶液,直到浓度均等。

反渗透 更多信息: doi:10.1021/acsnano.5C01190