熱門關(guān)鍵詞:
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日本信州大學(xué)和法國巴黎文理學(xué)院的科學(xué)家們在石墨烯里也發(fā)現(xiàn)了一種“窗戶”。這種窗戶被稱為“納米窗”,是由獨(dú)特的石墨烯納米孔結(jié)構(gòu)構(gòu)成,通過“開關(guān)”孔兩側(cè)的原子,我們可以選擇性地控制讓某類空氣分子通過。
這對目前只能借助蒸餾進(jìn)行空氣分離的工業(yè)界來說,簡直是一大喜訊。石墨烯動態(tài)納米窗不但能消除蒸餾耗能高的問題,而且還使分離工藝更安全高效,這將是未來空氣分離的發(fā)展方向。
信州大學(xué)和巴黎文理學(xué)院的科學(xué)家們先是通過理論證明了這種納米窗結(jié)構(gòu)分離空氣的可行性。納米窗能夠進(jìn)行分離的原因是,孔兩側(cè)的原子振動能有效地改變納米窗的尺寸。當(dāng)孔兩側(cè)的原子分別向兩個相反方向移動時候,納米窗呈現(xiàn)出“開”的狀態(tài),尺寸將變得比不移動時大。相應(yīng)的,當(dāng)孔兩側(cè)的原子分別向相同的方向移動時候,納米窗呈現(xiàn)出“閉”的狀態(tài),尺寸將變得比不移動時小。
通過這種方式,他們發(fā)現(xiàn)能調(diào)控孔兩側(cè)原子的運(yùn)動模式使特定尺寸的原子或分子通過,這為創(chuàng)建先進(jìn)的分子分離膜技術(shù)帶來了新的可能性。并且相對于傳統(tǒng)的蒸餾技術(shù),它更高效節(jié)能。
這是一個納米窗開閉功能組合模型,可以通過調(diào)控開閉狀態(tài)使O2通過
空氣的主要成分為氮?dú)?、氧氣和氬氣,它們的分子大小分別為0.299、0.305和0.363納米。它們在工業(yè)中有很高的需求量,但目前的方法還止步在傳統(tǒng)的蒸餾上,所以新的空氣分離技術(shù)一直備受期待。
因此科學(xué)家們開始從理論走向?qū)嵺`,他們將納米窗氧化處理,使它們的邊緣被氫和氧原子鈍化,這對選擇性滲透過程非常重要。之后通過調(diào)控納米窗的分子運(yùn)動,讓納米窗呈現(xiàn)出6種不同尺寸,再分別通空氣觀察透過情況。
結(jié)果令人驚訝,即使納米窗的孔隙尺寸小于目標(biāo)分子(氧氣)尺寸,目標(biāo)分子也可通過孔隙。后來在解釋過程中,他們發(fā)現(xiàn)這種差異是納米孔兩側(cè)原子和石墨烯之間結(jié)合作用導(dǎo)致的。
他們用氧和氫在納米窗兩側(cè)邊緣處的振動情況和相互作用能來解釋這個機(jī)制。在納米尺度下,納米窗邊緣的氫氧原子間局部電場足夠大,大到可以確定氧和氮分子的取向,從而使氧分子很輕易地通過間隙小于其直徑的納米窗。
這種氫氧原子間的作用也使它對氣體的選擇性很高,氣體是否能通過受氣體分子的結(jié)構(gòu)性質(zhì)、幾何形狀以及邊緣化學(xué)性質(zhì)的影響。
由熱振動引起的納米窗邊緣的氫氧原子的一致取向運(yùn)動可使窗口的有效尺寸變化約0.01納米,這種協(xié)同振動可以使納米窗打開以通過優(yōu)選分子。
氮?dú)狻⒀鯕夂蜌鍤庖呀?jīng)廣泛使用于各種行業(yè),如醫(yī)療,食品,汽車等。這種嵌入式動態(tài)調(diào)控的石墨烯納米窗不但將節(jié)省大量能源,而且還能使分離工藝更安全高效,這將是空氣分離的未來希望。