
7月9日的家报道,Xu Tongwen教授,特别教授Wang Yaoming和Precision Intelligent Chemistry的国家关键化学实验室Li Zhenyu教授。研究团队是现代化的双极膜,以实现重水的极端解离,并且发现核量子效应导致氘离离子向膜层转移的速度超过了氢离子,从而恢复了长期传统的看法,“恢复了长期的水解速率,“沉重的水解率开发了一种新的技术,可以在线上发表deuterated Acid和Alkali,在低成本的情况下,这是7月9日,这是7月9日,这是7月9日,这是该效果。双极膜的重量水解和理论模拟氘化酸和氘化碱是合成的主要原料的示意图氘代药物和氢/氘交换的反应。同时,它具有重要的应用,以改善发射二极管(OLED)设备的有机灯的寿命,并且在市场上有广泛的前景。但是,当前的氘化酸和碱的生产通常具有瓶颈,例如复杂的过程,恶劣的反应条件,困难的产品清洁和高过程消耗。这是一种比黄金更昂贵的工业原材料。这项研究使用廉价的无机盐和重水作为原材料,并使用双极膜在室温下隔离重水,以一步一步降低生产成本,从而产生高浓度的剥离酸酸和剥离的碱,并预计将提供经济的和高素质的剥离酸和碱性酸和碱性原料,以使许多属于许多属性的化学物质。 ▲研究小组研究实验,将重水与双极膜分离成功Ly实现了一系列氘化的酸和碱性试剂的出色制备,包括氘化的氟化物,氘化的硝酸,氘代氧化钾和氘化的氧化钠。使用这种躁郁症膜制备的氘化酸碱平台是重型水解技术,因为核心的平均生产成本仅为传统过程的五分之一(减少了80%)。整个生产过程不在Allit中,需要使用强腐蚀性级试剂或重金属催化剂。泄漏的接近零,并且具有友好环境的出色特性,这与经济和社会的综合绿色和低碳转变的战略方向非常吻合。目前,这项技术已成功完成了3吨/年氘代酸和碱的试点加强,这为大型工业生产奠定了坚实的基础。博士后Yan中国科学技术大学的少年,副研究员江氏副研究员和特别副研究员Zeng Xiongzhi是第一批论文作者。王·汤文教授,王Yaoming的特别教授兼李Zhenyu教授是同等学历的作者。这是一个联合论文链接:https://dii.org/10.1038/s41586-025-09274-7