Video Experimental Relacionado
Updated: Jun 13, 2026

Layer-by-layer Synthesis and Transfer of Freestanding Conjugated Microporous Polymer Nanomembranes
Published on: December 15, 2015
Fabricación escalable y versátil de membranas estructurales orgánicas covalentes independientes con microestructura
Kasper Eliasson1, Fanfan Jiang2, Michelle Åhlén1
1Division of Nanotechnology and Functional Materials, Department of Materials Science and Engineering, Ångström Laboratory, Uppsala University, SE-752 37 Uppsala, Sweden.
Desarrollamos un método rápido y escalable para crear membranas de marco orgánico covalente flexible (COF). Estas membranas muestran un alto rendimiento en separaciones moleculares y purificación de gases, allanando el camino para aplicaciones industriales.
Área de la Ciencia:
- Ciencias de los materiales
- Ingeniería Química
- Nanotecnología
Sus antecedentes:
- Las membranas de marco orgánico covalente (COF) son prometedoras para las separaciones, la catálisis y la energía, pero la fabricación escalable es un desafío.
- Los métodos existentes carecen de eficiencia y escalabilidad para la adopción industrial de membranas de COF.
Objetivo del estudio:
- Desarrollar una estrategia rápida, versátil y escalable para fabricar membranas de COF independientes y flexibles.
- Demostrar la adaptabilidad de las propiedades de las membranas de COF y su rendimiento en aplicaciones de separación.
Principales métodos:
- Fabricación de membranas de COF mediante suspensiones de precursores de fundición seguidas de un tratamiento térmico bajo humedad controlada.
- Síntesis de membranas de COF ligadas a las cetoenaminas mediante el uso de 1,3,5-triformilfloroglucinol y varios monómeros de aminas.
- Caracterización de las propiedades de la membrana, incluida la resistencia mecánica, la porosidad (superficie BET) y el rendimiento de separación.
Principales resultados:
- Se logró la fabricación escalable de membranas de COF hasta dimensiones de decímetro cuadrado y espesores submicrónicos en 1 hora.
- Produjo membranas libres de grietas con alta resistencia mecánica (hasta 60 MPa de resistencia a la tracción) y alta porosidad (hasta 2226 m2 de superficie de BET).
- Se ha demostrado un excelente rendimiento de separación: >99% de rechazo de colorantes en nanofiltración y un factor de separación de 11 para H2/CO2 con alta permeabilidad de H2 (2857 GPU).
Conclusiones:
- El método desarrollado ofrece una vía escalable y eficaz para la fabricación de membranas de COF.
- Las propiedades ajustables de la membrana permiten un alto rendimiento en las tecnologías de separación molecular y de separación de gases.
- Este enfoque facilita la adopción industrial de membranas de COF para procesos de separación avanzados.
Más Videos Relacionados
08:42Microfluidic-based Synthesis of Covalent Organic Frameworks COFs: A Tool for Continuous Production of COF Fibers and Direct Printing on a Surface
Published on: July 10, 2017
07:45Electrophoretic Crystallization of Ultrathin High-performance Metal-organic Framework Membranes
Published on: August 16, 2018