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2025 article

Angstrom‐Scale Triangular Pore in Single‐Layer Hexagonal Boron Nitride Membrane for Molecular Sieving

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Rattachement africain : cn, us, ch. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Single‐layer crystalline films are ideal separation membrane materials because their atomic thickness could yield the highest possible molecular flux once nanopores are generated. However, the development of single‐layer membranes with well‐defined pore structures remains elusive, which makes the realization of efficient molecular sieving and interpretation of molecular transport a difficult task. Herein, we report the fabrication of single‐layer nanoporous hexagonal boron nitride (hBN) membranes that uniquely contain triangular nanopores with a high density (around 1012 pores per cm2). The hBN membranes exhibit a H2 permeance of 5.43 × 10−6 mol m−2 s−1 Pa−1 with a H2/CH4 selectivity of 14.7; they also show a CO2 permeance of 1.37 × 10−6 mol m−2 s−1 Pa−1, with a CO2/N2 selectivity of 12.3. Importantly, we show that straightforward mathematical modeling can predict and describe the gas transport properties of the hBN, providing new insights into the molecular transport across atomically thin nanopores. The results gained from this study could significantly advance our understanding of molecular transport across hBN nanopores and may promote the development of hBN membranes to address critical separation issues.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Angstrom‐Scale Triangular Pore in Single‐Layer Hexagonal Boron Nitride Membrane for Molecular Sieving
Date Crossref
19/08/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

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Les sujets associés

Graphene research and applicationsMembrane Separation and Gas TransportNanopore and Nanochannel Transport Studies

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