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利用水热二次生长法制备用于H_(2)/CO_(2)分离的KAUST-8膜
1
作者
Asad Sharif
王泓博
+2 位作者
鲁金明
杨建华
刘毅
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期90-99,共10页
KAUST-8纳米片比表面积和孔隙率较高、铝金属位点丰富,因此具有出色的二氧化碳吸附能力.在本研究中,采用水热二次生长技术,在粗糙的大孔α-Al_(2)O_(3)载体管上,引入氧化铝和硝酸镍作为前驱体,其中,Al_(2)O_(3)用于控制无机支柱[AlF_(5)...
KAUST-8纳米片比表面积和孔隙率较高、铝金属位点丰富,因此具有出色的二氧化碳吸附能力.在本研究中,采用水热二次生长技术,在粗糙的大孔α-Al_(2)O_(3)载体管上,引入氧化铝和硝酸镍作为前驱体,其中,Al_(2)O_(3)用于控制无机支柱[AlF_(5)(H_(2)O)]^(2-)的生长,Ni(NO_(3))_(2)·6H_(2)O用于提高金属前驱体镍源在溶剂中的溶解度,促进Ni(Ⅱ)-吡嗪方格的形成,并与无机柱中心[AlF_(5)(H_(2)O)]^(2-)反应,合成了多晶KAUST-8膜.并进一步探讨了反应物浓度、时间、温度等合成条件以及溶剂对KAUST-8膜性能的影响.优化后的KAUST-8膜的H_(2)渗透率为1.27×10^(-7)mol/(m^(2)·s·Pa)(25℃、0.1 MPa条件下),H_(2)/CO_(2)的理想选择性为19.3.
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关键词
CO_(
2
)分离
KAUST-8膜
氟化金属有机框架膜
水热合成
h
_(
2
)
纯化
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职称材料
题名
利用水热二次生长法制备用于H_(2)/CO_(2)分离的KAUST-8膜
1
作者
Asad Sharif
王泓博
鲁金明
杨建华
刘毅
机构
大连理工大学吸附与无机膜研究所
出处
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第5期90-99,共10页
基金
国家自然科学基金项目(21776031,22378044)。
文摘
KAUST-8纳米片比表面积和孔隙率较高、铝金属位点丰富,因此具有出色的二氧化碳吸附能力.在本研究中,采用水热二次生长技术,在粗糙的大孔α-Al_(2)O_(3)载体管上,引入氧化铝和硝酸镍作为前驱体,其中,Al_(2)O_(3)用于控制无机支柱[AlF_(5)(H_(2)O)]^(2-)的生长,Ni(NO_(3))_(2)·6H_(2)O用于提高金属前驱体镍源在溶剂中的溶解度,促进Ni(Ⅱ)-吡嗪方格的形成,并与无机柱中心[AlF_(5)(H_(2)O)]^(2-)反应,合成了多晶KAUST-8膜.并进一步探讨了反应物浓度、时间、温度等合成条件以及溶剂对KAUST-8膜性能的影响.优化后的KAUST-8膜的H_(2)渗透率为1.27×10^(-7)mol/(m^(2)·s·Pa)(25℃、0.1 MPa条件下),H_(2)/CO_(2)的理想选择性为19.3.
关键词
CO_(
2
)分离
KAUST-8膜
氟化金属有机框架膜
水热合成
h
_(
2
)
纯化
Keywords
CO_(
2
) separation
KAUST-8 membranes
fluorinated MOF membranes
h
ydrot
h
ermal synt
h
e-sis
h
_(
2
) purification
分类号
TQ028.8 [化学工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利用水热二次生长法制备用于H_(2)/CO_(2)分离的KAUST-8膜
Asad Sharif
王泓博
鲁金明
杨建华
刘毅
《膜科学与技术》
CAS
CSCD
北大核心
2024
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