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韩国研究人员开发室温聚合物膜,将替代已有100年历史的石油蒸馏工艺 由高东延教授领衔的KAIST研究团队研发出一种低成本聚合物膜,可在室温下对原油进行精确过滤,从而替代传统的高温(350°C)蒸馏工艺。研究团队使用多孔PAN(聚丙烯腈)膜——这种材料通常作为廉价的合成纤维支撑体——发现重质残渣会自发沉积在孔壁上,形成自组装的纳米通道(约2纳米),使轻质馏分(如汽油)能够通过,同时截留更重的馏分。
该膜的工作速度比此前的顶尖膜快23倍,并可稳定运行一个月;还可作为现有蒸馏塔前端的“即插即用”单元进行加装改造。模拟结果显示,能耗可降低31.6%,冷却水用量降低20.7%,二氧化碳排放降低37.6%,运营成本降低36.0%,有望每年减少约1000万吨二氧化碳排放(相当于400万辆汽车的排放)。
研究仍面临挑战,包括:用多种不同类型的原油验证性能、将膜面积扩大到更大规模,以及实现多年级别的耐久性。相关成果发表于《自然》,并可能扩展应用于塑料废弃物精炼、电池溶剂回收及其他化学分离领域。(PAN:聚丙烯腈,一种常见的合成纤维)