主要观点总结
西湖大学孙立成团队将西瓜皮膜应用于电化学二氧化碳还原反应中,表现出卓越性能。研究团队受此启发,提出了一种构建新型离子传输膜的策略,相关研究发表在《自然·通讯》期刊。该策略揭示了西瓜皮膜在离子选择性透过的机理,为离子传输膜的设计提供了新的思路和方法。
关键观点总结
关键观点1: 西瓜皮膜在电化学二氧化碳还原反应中的应用
研究团队利用西瓜皮膜,展示了其在电化学二氧化碳还原反应中的卓越性能。
关键观点2: 新型离子传输膜(ITMs)的构建策略
研究团队提出了一种构建新型离子传输膜的策略,该策略基于西瓜皮膜在离子选择性透过的机理。
关键观点3: 离子传输膜的机理研究
团队揭示了氢氧根离子通过西瓜皮膜的微孔结构和氢键网络实现高效传递,而酸根离子则被“拖住”的机理。
关键观点4: 西瓜皮膜的应用前景
西瓜皮膜在电化学、能源转换和存储系统等领域具有广泛的应用前景,为解决现有离子传输膜的问题提供了新的思路和方法。
文章预览
据科技日报9月5日消息,西湖大学未来产业研究中心、理学院人工光合作用与太阳能燃料中心孙立成团队将西瓜皮膜用于电化学二氧化碳还原反应中,其展现出卓越的性能。受此启发, 研究团队提出了一种构建新型离子传输膜(ITMs)的策略 。相关研究日前发表在《自然·通讯》期刊。 经过深入研究,团队揭示了西瓜皮膜在二氧化碳电化学还原中离子选择性透过的机理。“填充在西瓜皮细胞壁纳米通道里的果胶形成的微孔结构,以及通过微孔限域作用形成的连续氢键网络,对氢氧根离子的传输起到了关键作用。” 孙立成解释,简单来说,氢氧根离子通过微孔结构和氢键网络实现高效传递,如同上了高速公路;而酸根离子则因与果胶中富含的羧酸根“同性相斥”,同时还与果胶和纤维素里的羟基形成氢键,但酸根离子无法通过氢键网络传递,因此被
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