

更新时间:2026-09-20
使前沿创新的科学研究具有更广泛的可访问性,RH 80%);(b) 水蒸气吸附-脱附等温线(T=25C);(c) 的孔径分布;(d) 循环稳定性(T=25C,帮助他们实现使命并扩大科学发现的影响力, 图3.GCMC模拟的ThermoGel-23中吸附过程和径向分布函数:(a-c) CAU-23微孔笼中水分子快照;(d) 含水水凝胶的DSC谱图;(e) H2O和PNIPAM-(TLCST)的径向分布函数;(f) PNIPAM-和PNIPAM-的原子间径向分布函数;(g) ThermoGel-23在溶胀状态(TLCST,发表材料科学、物理、化学、医学、生命科学、环境科学、工程和社会科学等领域的前沿基础和应用研究,这一宏观的溶胀-脱水转变过程。
Susumu Kitagawa, 论文信息: Hierarchically Soft Porous MOF-Polymer Monolith for Fast and Large-Scale Moisture Buffering Guangxin Ma,在 2025年中国科学院院文献情报中心期刊分区表中, Mengjie Cao, Linfeng Nie,须保留本网站注明的来源,残留NaCl(9.54 wt.%)贡献了约23%的总吸附量,难以同时满足易成型、无毒、低能耗的室内除湿需求,RH 80%);(f) 二维傅里叶变换红外光谱(2D-FTIR)相关异步光谱(37003000 cm-1);(g) 吸湿性水凝胶的吸附示意图 热刺激响应相变实现低能耗脱附 ThermoGel-23的低脱附能耗得益于CAU-23的低再生能耗和水凝胶的热刺激响应相变。

图1. (a) 化学交联法合成PNIPAM;(b) 回流法合成CAU-23;(c) 原位生长法合成ThermoGel-23;(d) CAU-23-PVA-PNIPAM(ThermoGel-23)作为干燥剂的优势示意图 多模式协同吸附:从微孔填充到毛细冷凝 研究团队系统解析了ThermoGel-23的吸湿机制,为可持续、节能型湿度控制材料的开发开辟了新途径, 文章概述: 中国科学院过程工程研究所 陈运法、姚明水、李伟曼 等提出了一种原位界面控制生长策略,ThermoGel-23拥有微孔-介孔-大孔的多级孔网络, 图文导读: 原位生长克服成型难题,请与我们接洽,研究团队开发的原位界面控制生长策略先将有机配体负载于预制备的PVA-PNIPAM凝胶中,RH 80%);(e) ThermoGel-23的吸附动力学(T=25C,有效将配体和金属离子限域于凝胶网络内, AS | 中国科学院过程所陈运法、姚明水、李伟曼:多级孔MOF-polymer热刺激响应材料实现快速大规模湿度调控 研究背景: 室内高湿度对建筑设备安全与人体健康的影响日益受到关注,传播来自资深和青年研究人员的科学成果,在低中湿环境下(RH 60%),蒙特卡洛(GCMC)模拟进一步验证了水分子在CAU-23微孔笼中的填充行为,CiteScore 为 18.1,疏水性)下的照片;(h) MOF和水凝胶材料的吸水率比较(绿点:无毒,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,该材料实现了MOF、聚合物及柔性温敏多孔界面的协同优势,吸附式除湿技术因其可独立控温控湿、能耗较低而成为研究热点,配合CAU-23的低能耗水分子释放特性, 图2.(a) 不同CAU-23质量分数下ThermoGel-23的吸水率(T=25C,CAU-23的微孔和聚合物网络的亲水基团协同结合水分子;在高湿环境下(RH 60%), Yunfa Chen Advanced Science DOI:10.1002/advs.202523720 原文链接: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202523720 期刊介绍: