06.06 石墨烯生产的透明导电膜可用来过滤掉空气中有害的气体分子

与你家的窗户不同,拥有石墨烯上的纳米孔(称为“纳米导入”)的窗户可以有选择性地选择哪种类型的空气分子可以通过。

来自信州大学和法国PSL大学的科学家在理论上证明了纳米级轮辋的协同运动能够以节能和快速的方式选择性地允许分子通过。这为创建先进的分子分离膜技术带来了新的可能性。

石墨烯生产的透明导电膜可用来过滤掉空气中有害的气体分子

纳米导入的分离机理是纳米压入边缘的原子振动改变了有效纳米线的尺寸。当一边的边缘偏离而另一边偏离相反的方向时,有效纳米线的尺寸变得比边缘不移动时大。这种效应对于氧气,氮气和氩气的分子是非常主要的,从而引起空气中氧气的有效分离。

该研究考虑了空气主要成分的分离:氧气,氮气和氩气。他们有很高的工业需求;创新的空气分离技术受到高度关注。氧,氮和氩的分子大小分别为0.299,0.305和0.363纳米(nm)。研究人员比较了这些分子在6种不同尺寸的纳米导入物(0.257纳米,0.273纳米,0.297纳米,0.330纳米,0.370纳米和0.378纳米)上的渗透。

石墨烯智能窗户膜通过氧化处理制备。因此它们的边缘被氢和氧原子钝化,这对于选择性渗透具有重要作用。

令人惊讶的是,即使当刚性纳米厚度尺寸小于目标分子尺寸时,分子也通过纳米导入渗透。例如,O2透过0.29纳米纳米导入比0.33纳米纳米导入更快。渗透速率的差异与分子与纳米寡核环和石墨烯的相互作用有关。该机制是利用氧和氢在纳米线轮缘处的相互作用能量和振动运动来解释的。在纳米尺度上,来自纳米线轮缘的具有氢和氧原子的局部电场足够大以确定氧和氮分子的取向,从而通过比氧分子小的纳米线而提供高度选择性的渗透。

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由热振动引起的纳米周缘的氢原子和氧原子的一致取向运动使窗口的有效尺寸变化约0.01nm。在纳米线轮缘处的协同振动可以打开纳米线以获得优选的分子(在这种情况下为氧气)。

这项研究评估了混合气体渗透来衡量选择性。室温下O2 / N2和O2 / Ar的分离效率分别超过50和1500。目前的膜已经获得了O2 / N2的渗透速率选择性6,但同时它们缺乏高渗透速率。这显示了石墨烯中动态纳米导入的有希望的可能性。

目前工业中的空气分离使用蒸馏,这消耗了大量的能量。本研究中使用的气体广泛用于各种行业,如医疗,食品,汽车等。嵌入式动态纳米导入石墨烯的开发将节省大量能源,并提供更安全,高效的工艺。这项研究显示了空气分离的未来方向。

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