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  • PEI亞納米多孔分離膜研究獲進展

    近期,中國科學院近代物理研究所材料研究中心與中山大學、河北大學等,利用重離子束輻照技術制備出具有優異離子分離性能的聚醚酰亞胺(PEI)亞納米多孔分離膜。相關研究成果以Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporous polyetherimide membranes為題,發表在《脫鹽》(Desalination)上。由于埃尺度空間位阻和靜電力共同作用,不同離子在亞納米多孔分離膜傳輸過程中受脫水效應和庫侖效應影響不同,使亞納米多孔分離膜具有離子分離能力,并在水的深度凈化處理和離子精準分離領域發揮著越來越重要的作用。科研人員在重離子束輻照基礎上,分別利用電脈沖蝕刻和水浴處理的方法在聚碳酸酯(PC)和聚醚砜樹酯(PES)薄膜中可控制備出亞納米多孔分離膜,均表現出良好的離子分離特性。然而,如何制備出具有更高離子選擇性和分離性能的亞納米多孔分離膜仍是該領......閱讀全文

    PEI亞納米多孔分離膜研究獲進展

    近期,中國科學院近代物理研究所材料研究中心與中山大學、河北大學等,利用重離子束輻照技術制備出具有優異離子分離性能的聚醚酰亞胺(PEI)亞納米多孔分離膜。相關研究成果以Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporou

    聚醚酰亞胺亞納米多孔分離膜研究獲進展

    近期,中國科學院近代物理研究所材料研究中心與中山大學、河北大學等,利用重離子束輻照技術制備出具有優異離子分離性能的聚醚酰亞胺(PEI)亞納米多孔分離膜。相關研究成果以Efficient ion sieving and ion transport properties in sub-nanoporou

    亞納米膜可實現同步自組裝

      據美國物理學家組織網近日報道,未來學家曾設想過一種分子通道聚合物膜,可用來捕獲碳,生產以太陽能為基礎的燃料,或進行海水淡化處理,不過前提是這類聚合物膜可以很容易地大規模制造。美國科學家最近開發出一種具有高度均勻亞納米通道的自組裝聚合物膜,首次實現了在宏觀尺度上利用有機納米管制備功能

    大連化物所發表多孔離子傳導膜研究綜述文章

      近日,中國科學院大連化學物理研究所儲能技術研究部研究員張華民、李先鋒團隊關于多孔離子傳導膜的研究工作受到了國際同行的關注,近期受邀在Chemical Society Reviews 雜志上撰寫題為Porous membranes in Secondary battery application(

    近代物理所在聚合物亞納米孔道研制方面獲進展

      核孔膜因其孔徑分布均一、孔道高度平行且貫通、孔道尺寸和密度方便可調等優點,已被應用于水處理、藥物篩分、分子檢測、納米材料制備等領域。然而,常規的化學蝕刻方法難以獲得具有較小孔徑(小于4納米)的核孔膜,使其在離子分離和精準過濾方面受到嚴重限制。  中國科學院近代物理研究所材料研究中心的科研人員采用

    廣東采用膜內納米顆粒組裝技術設計新型分離膜

    近日,廣東省科學院生態環境與土壤研究所研究員賀斌團隊成功采用膜內納米顆粒組裝技術設計新型分離膜。相關研究發表于《膜科學雜志》(Journal of Membrane Science)。廣東省科學院生態環境與土壤研究所博士后馬宇及碩士高芳為該論文共同第一作者,賀斌及馬宇為通訊作者。作為采用壓力驅動的分

    Transfection-with-PEI

    實驗概要Use PEI (Linear 25 kDa Reagent) to transfect in HEK293T cells.主要試劑PEI is polyethyleimine, a 25 kDa linear from Polysciences Inc. Make up solutio

    大連化物所液流電池非氟多孔離子傳導膜研究獲進展

      中國科學院大連化學物理研究所儲能技術研究部(DNL17)研究員張華民、李先鋒領導的研究團隊在液流電池非氟多孔離子傳導膜研究方面取得系列進展。  該團隊通過研究證實:構建交聯網絡結構可以有效地提高膜的選擇性和穩定性(Advanced Functional Materials, 2015, 25(1

    大連化物所液流電池非氟多孔離子傳導膜研究獲進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所儲能技術研究部(DNL17)研究員張華民、李先鋒領導的研究團隊在液流電池非氟多孔離子傳導膜成膜機理和膜微觀結構調控研究方面取得新進展,大幅度提高了膜的選擇性和離子傳導性,提高了液流電池性能。該研究成果在線發表在Energy &Environmental Scie

    大連化物所液流電池非氟多孔離子傳導膜研究獲新突破

      2月24日,中科院大連化物所張華民、李先鋒研究員帶領團隊在液流電池非氟多孔離子傳導膜研究方面取得新進展。該團隊將交聯網絡結構引入到非氟多孔離子傳導膜孔結構中,大幅度提高了非氟多孔離子傳導膜在液流電池運行環境下的選擇性和穩定性,開發的膜材料在液流電池環境下連續運行超過6000循環,性能保

    PEI-轉染法

    材料: 質粒DNA 指數生長的真核細胞 PEI (聚乙烯亞胺) 1×HBS (pH7.4) 配方: PEI 儲存液(100 μM):稱取125 mg PEI 粉末溶解于50 ml 1×HBS (pH7.4)中, 0.2 μm 濾膜過濾,儲存于4℃備用。 1×HBS (pH7.4): 將8.76 g

    PEI轉染手冊

    使用方法1. 接種細胞:用膠原酶消化細胞并計數(不建議用胰酶)。轉染前 18-24 小時進行細胞的鋪板,以便在轉染時,貼壁細胞的密度大約在 80%左右。注:培養液中的血清和抗生素不影響轉染效率。2. 準備 EZ Trans-DNA 復合物1)轉染前將所有試劑置于室溫 10 分鐘。下面,以轉染 24

    PEI-轉染法

    材料:質粒DNA指數生長的真核細胞PEI (聚乙烯亞胺)1×HBS (pH7.4)配方:PEI 儲存液(100 μM):稱取125 mg PEI 粉末溶解于50 ml 1×HBS (pH7.4)中, 0.2 μm 濾膜過濾,儲存于4℃備用。1×HBS (pH7.4): 將8.76 g NaCl 溶解

    中國科大等在多孔有機聚合物離子膜材料研究中取得進展

      近日,中國科學技術大學教授徐銅文課題組與國際同行合作,在多孔有機聚合物離子膜材料研究中取得新進展,首次制備了系列自具微孔結構的陰離子交換膜材料。該研究成果發表在8月9日的《德國應用化學》上(Angew. Chem. Int. Ed., 2016, DOI: 10.1002/anie.201605

    我所液流電池非氟多孔離子傳導膜研究取得新進展

      近日,我所儲能技術研究部(DNL17)張華民、李先鋒研究員領導的研究團隊在液流電池非氟多孔離子傳導膜成膜機理和膜微觀結構調控研究方面取得新進展,大幅度提高了膜的選擇性和離子傳導性,提高了液流電池性能。該研究成果在線發表在Energy &Environmental Science DOI: 10.

    納米水凝膠抗污染油水分離膜材料研究獲進展

      在工業生產和人們的日常生活中會產生大量的含油污水。目前,含油污水的處理一直是一個世界性難題,特別是復雜環境下乳化含油污水的處理。利用膜分離技術來實現油水分離被認為是最有效的分離手段之一,特別是針對乳化的油水體系。然而,傳統的膜分離材料在油水分離過程中會遭受嚴重的污染,導致分離通量以及油水分離效率

    高柔性MOF納米片膜實現超快醇水分離

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488072.shtm 北京理工大學化學與化工學院教授趙之平團隊提出了一種在聚合物基底中包埋晶種進而通過表面晶體誘導生長法精確構筑MOF納米片膜的新構想,在聚合物基底表面實現了高柔性超疏水MOF膜的層

    蘇州納米所在高性能氣體分離膜研究中取得進展

      氣體分離膜技術以其高效、低能及環境友好等特點,在工業分離領域具有極大的應用前景。傳統氣體分離膜材料氣體滲透系數很低,已越來越不能滿足日益增長的工業需求。開發高透過率、高選擇性的膜材料是人們一直追求的目標。自具微孔聚合物(PIMs)是近年來發展的一類具有高透過性及合理選擇性的高分子材料,其對氣體的

    蘇州納米所新型納米載藥體系研究取得系列進展

      納米藥物遞送體系是指通過物理或化學方式將藥物分子裝載在納米材料載體上,形成藥物-載體的復合體系。它的主要優點包括:(1)能夠顯著提高靶區的藥物濃度,從而改善藥物的利用率和治療效果,并降低藥物的不良反應;(2)提高難溶性藥物在水溶液中的溶解性;(3)將藥物分子靶向遞送至特

    我國學者提高液流電池非氟多孔離子傳導膜質子傳導性

      近日,我所儲能技術研究部(DNL17)李先鋒、張華民研究員領導的研究團隊在液流電池非氟多孔離子傳導膜研究方面取得新進展。  離子傳導膜是液流電池的關鍵核心部件,其性能、成本將決定液流電池系統的性能、可靠性與成本。該團隊原創性提出了“不含離子交換基團”離子篩分傳導的機理(Energy Enviro

    pei瞬時轉染原理

    pei瞬時轉染技師的原理瞬時轉染是指將構建好的質粒通過某種方式導入到哺乳動物細胞內(主要指HEK293細胞),該質粒上的外源基因不整合到細胞自身的基因組上。

    研究利用仿生鉀離子通道實現單價離子篩分

      向自然學習是永恒的主題。生命中的離子通道具有離子選擇性、門控性及整流性,可實現特定離子的選擇性跨膜運輸。鉀離子通道(KcsA)是常見的生命體離子通道,可實現K+/Na+的高效選擇性傳輸,選擇比達104。生物鉀離子通道具有埃米級的尺寸以及豐富的表面結合位點,每秒可以轉運108個鉀離子。  納米結構

    氮摻雜中空多孔碳納米籠分級結構

    氮摻雜中空多孔碳納米籠分級結構,特點有氮摻雜碳、中空結構、富含空隙、微觀納米籠、分級結構、具有在酸性環境和堿性環境條件下的良好氧還原活性。離材料合成領域太久,這個反應路徑好復雜,三個固體粉末混合在一起進行熱解,感覺這個分級結構是個固相反應。這種固相反應產率和克級別生產難度會大一些。The decom

    合肥研究院合成多功能柔性薄膜材料

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所應用等離子體研究室環境與放射化學課題組利用自組裝的方法合成了多功能的、獨立的柔性薄膜材料,并應用于對水體中放射性離子Sr和Cs的去除與分離,同時通過對其表面改性后得到疏水性材料用于去除油性物質。該研究成果發表在《科學報告》(Sci.Rep.6,

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    材料與設備提取液〔0.2% 脫氧膽酸鈉 (DOC) 上清,見實驗 1,P.146~147〕Tissuc-TearorTM 勻漿器(Fisher Scientific 15-338-55)硫酸銨 (AMS)試劑聚乙烯亞胺 (PEI)(10% 儲液,pH7

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    多孔中空纖維膜液相微萃取技術簡介

    多孔中空纖維膜液相微萃取多孔中空纖維膜液相微萃取(Hollow-fibers?LPME,HF-LPME),是以多孔的中空纖維為萃取溶劑的載體,取代溶劑液滴和樣品基質直接接觸的方式來進行液相微萃取操作的方法。這樣不僅能夠規避萃取溶劑液滴掉落損失的風險,而且受纖維膜阻擋,樣品基質中的大分子組分無法和萃取

    國家納米中心多孔石墨烯制備研究取得進展

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