“氫氣的動力學(xué)直徑為0.289納米,二氧化碳的動力學(xué)直徑是0.33納米。雖然二者的差別很小,只有0.44納米,但這種差別足夠產(chǎn)生不同的滲透效果。”該校工程計算學(xué)院化學(xué)工程師,同時也是該研究團隊負責(zé)人余淼(音譯)說,“我們研制的薄膜就像一個篩子。大分子無法通過它,而小分子卻可以!
“這項研究的突破在于將薄膜的厚度減小一個數(shù)量級,這也是分離技術(shù)的重大突破!庇囗嫡f。
據(jù)介紹,傳統(tǒng)此類薄膜由氧化石墨烯片層層覆蓋而成—— 一片一片寬度為500納米,厚度為1個原子直徑的氧化石墨烯被排列在一個面積為2平方厘米的圓形區(qū)域。這一過程就像在一個桌子上鋪滿撲克牌。
而這種制造方法的缺點在于,很難保證所有區(qū)域都被“撲克牌”覆蓋,總會出現(xiàn)空白區(qū)域。在過濾薄膜工作時,氣體分子會試圖穿過其所發(fā)現(xiàn)的孔隙,而薄膜上有兩種孔隙:氧化石墨烯片上的孔隙,氧化石墨烯片之間的孔隙。
所以,氧化石墨烯片之間的孔隙,就成為氣體分離技術(shù)發(fā)展的一個障礙。這也是為何傳統(tǒng)此類薄膜很厚的原因!埃ū∧さ暮穸龋┲辽儆20納米!庇囗嫡f,如果過薄的話,任何小尺寸的物體以及氣體分子都能很容易地從這種不規(guī)則的孔隙之間通過。
而余淼團隊設(shè)計了這種制造不含有孔隙薄膜的技術(shù)。他們將氧化石墨烯打成不均勻混合的混合物,在加水之后,利用聲波降解法和離心分離技術(shù),得到了均勻的氧化石墨烯懸浮液。最后,通過簡單過濾之后,懸浮液被涂在氧化鋁基質(zhì)上,進而獲得了新型過濾膜。