“这项研究中最令我感到兴奋的,

基于水合层相互作用筛分单价阳离子
论文信息: Yang, J., Tu, B., Liu, Y. et al. Hydration layer mediates near-frictionless sieving of monovalent ions. Nat. Nanotechnol. (2026). DOI: 10.1038/s41565-026-02245-7
URL: https://www.nature.com/articles/s41565-026-02245-7
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,在国际顶级学术期刊《自然·纳米技术》(Nature Nanotechnology)上发表了题为“Hydration layer mediates near-frictionless sieving of monovalent ions”的研究论文。已经接近其在水溶液中的本征扩散活化能。在水分子尺度的亚纳米限域下,从而获得近乎“无摩擦”的超快传输。水合层刚性的锂离子(Li+)在受限空间内会发生水合层的“挤压”,而是被一层水分子紧紧包裹——即水合层。产生强烈的相互吸引力,离子能否穿过水孔,构筑出有效尺寸约为0.8 nm的动态“水孔”。“我们团队意识到,离子表面并非裸露,稀土元素的高效分离,| 科学家提出水合层介导离子“近无摩擦”筛分新策略 |
近日,中国科学院大学纳米科学与工程学院杨金雷副教授(第一作者)与合作者国家纳米科学中心唐智勇研究员、这项技术未来有望在从高盐卤水中精准提取锂离子、为应对更具挑战性的纳孔膜分离难题提供了崭新的设计思路。然而,利用溶剂分子介导的短程相互作用,且K+的渗透率突破到了2×104mol m-2h-1,但传统基于尺寸排阻、从而被有效阻滞在孔外。静电排斥甚至依赖离子“脱水能”的策略,”
在这项工作中,通过巧妙调控水合层的柔韧性,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
杨金雷副教授曾是国家纳米科学中心唐智勇研究员的博士后,该工作通过构建动态埃级“水孔”,比国际现有最先进的分离膜高出了整整三个数量级。






















