图2. MXene层状膜光增强的钠离子渗透性和选择性。图片来源:ACS Nano
分子动力学模拟揭示,多离子相互作用是这一现象的内在机制(图3),而该机制正是生物离子通道高效传输目标离子、实现其生理功能的关键策略之一。由于MXene的光热效应,受光照后更多目标离子(Na+)进入通道内,传输速率提高。而进入的Na+越多,通道外其他带正电的竞争离子所受静电排斥作用就越强,使得竞争离子传输阻力越大,导致竞争离子渗透受到进一步抑制,从而同时提升了目标离子传输的通量及选择性。基于上述结果,研究人员将MXene层状膜应用于光促废水盐差发电,通过调节膜两侧盐溶液浓度梯度,功率密度可达19 W m-2(图4),同时避免了废水中重金属离子的渗透及对另一侧清洁水源的污染。
图3. MXene层状膜埃流通道内的仿生光促多离子相互作用机制。图片来源:ACS Nano
图4. MXene层状膜用于光增强的废水盐差发电。图片来源:ACS Nano
该工作展示了仿生多离子相互作用策略对高效离子传输的重要性,为先进分离膜材料的设计和优化提供了新思路,也为传统高能耗废水处理技术的革新提供了新选择。研究成果发表于ACS Nano。文章第一作者为青岛大学/青能所夏家香及青能所高宏飞。研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等的支持。
原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):Light-Augmented Multi-ion Interaction in MXene Membrane for Simultaneous Water Treatment and Osmotic Power GenerationJiaxiang Xia, Hongfei Gao, Shangfa Pan, Tao Huang, Li Zhang, Kunyan Sui*, Jun Gao*, Xueli Liu*, and Lei JiangACS Nano, 2023, DOI: 10.1021/acsnano.3c08487