有機溶劑是現(xiàn)代化工生產(chǎn)體系的關(guān)鍵組分,作為反應、分離、提純介質(zhì)被廣泛應用于新能源電池制備、藥物合成與分離純化、食品加工以及石化工程等領(lǐng)域。傳統(tǒng)的精餾和萃取等分離工藝存在能耗高,操作繁瑣,分離效率較低等問題。膜分離技術(shù)以低能耗且易操作等優(yōu)勢在化工分離中前景廣闊,有望推動化工行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。然而,現(xiàn)有耐溶劑膜材料普遍存在分離性能、穩(wěn)定性與規(guī)模化制備難以兼顧的挑戰(zhàn)。憑借剛性π共軛骨架和穩(wěn)定共價鍵連接,共軛微孔聚合物(Conjugated Microporous Polymer, CMP)表現(xiàn)出優(yōu)異的結(jié)構(gòu)與化學穩(wěn)定性,但其制備過程通常依賴貴金屬催化及苛刻反應條件,難以大規(guī)模生產(chǎn)。同時,現(xiàn)有方法對孔道化學環(huán)境的調(diào)控能力有限,常以犧牲孔道連通性或膜與溶劑間親和力為代價,制約了整體分離性能的提升。
針對以上科學與技術(shù)問題,中山大學薛銘教授/李意副教授課題組通過超酸催化的乙酰基環(huán)聚反應,實現(xiàn)了孔道結(jié)構(gòu)與化學環(huán)境協(xié)同調(diào)控的微環(huán)境工程,最大程度的優(yōu)化了溶劑傳質(zhì)動力學。本研究構(gòu)筑了可實現(xiàn)分級自由體積調(diào)控,且具有局部收縮的低表面能傳質(zhì)通道的氟化CMP(F
- CMP)膜,所制備的膜突破了滲透性?選擇性之間的“trade-off”。此外,基于溶液可加工的方式,實現(xiàn)了CMP膜大面積制備。相關(guān)工作發(fā)表在J. Am. Chem. Soc.上。![]()
圖1. F
- CMP復合膜的設(shè)計理念與表征Fx-CMP復合膜的微環(huán)境工程
F
-CMP膜的微環(huán)境工程通過引入單官能度含氟乙酰基單體實現(xiàn)。該單體具有與多官能度單體相似的反應活性,可在聚合過程中接入體系并引發(fā)鏈終止,從而在聚合物網(wǎng)絡(luò)中引入可控缺陷。基于聚合物鏈發(fā)生動態(tài)重組,末端的氟取代基可相互靠近,誘導形成大量互連通道。為最小化苯環(huán)與氟取代苯環(huán)之間的空間位阻和靜電排斥,該結(jié)構(gòu)單元采取高扭轉(zhuǎn)角的剛性非平面構(gòu)型,這一構(gòu)型是氟化基團能夠有效抑制鏈內(nèi)緊密堆積、顯著增加自由體積的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)。值得注意的是,鏈末端氟取代基間展現(xiàn)出增強的范德華力,引起鏈段的局部收縮,從而形成一種獨特的異質(zhì)孔結(jié)構(gòu):寬大的空腔僅能通過狹窄的孔頸連接,構(gòu)成“籠型”傳輸通道。此外,氟取代基的引入降低了膜表面能,增強了與非極性溶劑之間的親和力。綜上所述,通過結(jié)合低表面能的大空腔與局部收縮的狹窄孔頸,F(xiàn)-CMP膜結(jié)構(gòu)同時實現(xiàn)了溶劑的快速傳輸與溶質(zhì)的選擇性篩分。![]()
圖2. F
- CMP膜的結(jié)構(gòu)與化學特性Fx-CMP的傳質(zhì)行為及穩(wěn)定性
F
-CMP膜具有迄今報道的聚合物膜中最高的結(jié)構(gòu)參數(shù)值(0.025),并在相近截留分子量(MWCO)的聚合物膜中顯示出創(chuàng)紀錄的正己烷滲透率達到2272 L?m?2?h?1?bar?1?nm,充分體現(xiàn)了其在孔道結(jié)構(gòu)與化學環(huán)境協(xié)同設(shè)計方面的顯著優(yōu)勢。由于C-F鍵的化學惰性以及氟原子對芳香環(huán)親電性的削弱作用,F(xiàn)-CMP膜在18 M H2SO4溶液中浸泡21天后仍能保持良好的選擇分離性能,其耐酸性超越所有已報道的耐酸分離膜。這種卓越的化學穩(wěn)定性不僅拓展了CMP膜在極端環(huán)境下的工業(yè)應用前景,也為強腐蝕介質(zhì)中實現(xiàn)快速溶劑回收、高選擇性分子篩分提供了嶄新的技術(shù)途徑。![]()
圖3. F
- CMP膜的分離與有機溶劑傳輸行為高價值藥物分離
研究顯示,F(xiàn)
- CMP膜對多種高附加值活性藥物成分均表現(xiàn)出超過99%的穩(wěn)定截留率。其核心優(yōu)勢在于長期溶劑接觸下無膜材料滲出現(xiàn)象,確保了制藥工藝的安全穩(wěn)定運行。針對市場需求廣泛的L-α-卵磷脂與β-紫羅蘭酮藥物,進一步評估了大面積 F- CMP膜的分離性能。值得一提的是,與商用BORSIG oNF-1膜相比,研究開發(fā)的 F- CMP膜不僅將選擇性提升了45%,同時正己烷滲透率提高約5.3倍,從而將分離成本降低約87%,并大幅減少了相應的碳排放。相較于傳統(tǒng)蒸餾技術(shù),基于 F- CMP膜的分離工藝可降低90%的能耗。此外,該膜優(yōu)異的機械穩(wěn)定性允許通過提高操作壓力進一步優(yōu)化能耗表現(xiàn)。以上研究結(jié)果表明, F- CMP膜為高附加值藥物分子的高效、低能耗分離提供了一條極具市場競爭力的技術(shù)新路徑。![]()
圖4. 采用F
- CMP膜分離非極性溶劑中的高價值藥物本文制備的F
- CMP膜兼具高分離性能、卓越的穩(wěn)定性和可拓展性,有望將有機溶劑納濾的應用范圍拓展至苛刻工業(yè)分離場景,如需要在強腐蝕性條件下維持超快、高選擇性傳質(zhì)的石油化工烴類分離及氣體分離等領(lǐng)域。上述研究成果近日發(fā)表在Journal of the American Chemical Society期刊上,論文通訊作者是中山大學化學工程與技術(shù)學院薛銘教授、李意副教授,第一作者為中山大學博士研究生徐子萌。研究工作得到了國家自然科學基金、廣東省科學技術(shù)廳、珠海市科技計劃、中山大學基礎(chǔ)科研專項基金等項目的資助以及珠海市光電功能材料與膜技術(shù)重點實驗室的支持。
Microenvironment Engineering of Conjugated Microporous Polymer Membranes Enabling Ultrahigh Solvent Permeability and Molecular Sieving
Zi-Meng Xu, Zhen Chen, Xiao-Feng Zhong, Si-Yuan Yang, Yi-Le Chen, Yang Feng, Pan-Pan Zhang, Yi Li*, Ming Xue*, Xiao-Ming Chen
J. Am. Chem. Soc.2026, DOI: 10.1021/jacs.5c19172
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