Добро пожаловать Клиент!

Членство

Помощь

Beishide Instrument Technology (Beijing) Co., Ltd
Заказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Новости

Beishide Instrument Technology (Beijing) Co., Ltd

  • Электронная почта

    769565076@qq.com

  • Телефон

    13810680835

  • Адрес

    Хайдяньский район Пекина, 10 - я улица, блестящий международный дом 607

Свяжитесь сейчас
Резюме результатов исследований совместной лаборатории Сианьского химического института Цзяотунского университета - прибора Bester « Передовая технология адсорбции и разделения»
Дата:2023-02-15Читать:0



Объединенная лаборатория по передовым технологиям адсорбции и разделения приборовВ течение года публиковал научные статьи в международных и национальных журналах.18Статья, в том числе Angewandte Chemie,Chemical Engineering Journal,ACS Catalysis,ACS Nano,Chem. Eng. J.,J. Mater. Chem. A И так далее, где фактор воздействия более 109 Статья, JCR 1 - й квартал15 Статьи.Области исследованийВключает в себя протонную проводимость, улавливание диоксида серы и ароматических сульфидов, десульфурацию в связи с дымовым газом, улавливание СО2 в дымовом газе, разделение электронных газов (SF6, NF3, CF4, Xe, Kr и т.д.), разделение пластового газа, улавливание гексафторида серы в парниковых газах (SF)6и CF4и NF3и т. Д.), разделение алкиленовых углеводородов, фотокаталитическое восстановление CO2 и многие другие области. Вот некоторые замечательные статьи, опубликованные в последние годы Объединенной лабораторией « Передовые технологии адсорбции и разделения»:


Примерные статьи 1

Амфотерный ковалентный органический каркас: привлекательные пористые тела для разделения газов и безводных протонов


Результаты исследования были опубликованы в международном журнале ACS Nano под названием « Zwitterionic Covalent Organic Frameworks: Attractive Porous Host for Gas Separation and Anhydrous Proton Conduction» (Гендерный ковалентный органический скелет: привлекательные пористые тела для разделения газов и безводных протонов), фактор воздействия 15.881. Сианьский университет Цзяотун, факультет химической инженерии и технологии для этой статьи, докторантураФу ЮйДля диссертацииОдна работаМир лошадейИсследователь являетсяАвтор сообщенияА.

Эта исследовательская работа использует ковалентный органический каркас (COF) в качестве функциональной платформы, в то время как инь - и катионные функциональные группы вводятся в канал COF, реализуя сочетание концепции гендерных ионов с пористыми кристаллическими материалами. Структура с одновременным расположением анионных и катионных точек в обоих ионных COF позволяет регулировать плотность заряда в наноканалах, позволяя регулировать их структуру и функции на атомном уровне, что дает новые идеи для проектирования функционально ориентированных материалов. В статье были разработаны и синтезированы три гендерно - ионных COF - материала в качестве пористого тела в SO2/ КО2Области разделения газов и безводной протонной проводимости демонстрируют большой потенциал применения. Дискретизированные группы положительного и отрицательного заряда в каналах COF амфотерных ионов могут выступать в качестве SO2Две различные полярные точки, которые позволяют достичь высокого SO2Адсорбция и выделение SO2/ КО2Разделительные свойства. Кроме того, комбинация фрагментов с противоположным зарядом дает амфотерным ионам COF богатые точки переноса ионов, что позволяет им достигать отличных характеристик протонной проводимости после загрузки триазола и имидазола. Теоретические расчеты в сочетании с анализом диэлектрических констант подтверждают, что присутствие катионов и анионных групп в канале COF может эффективно способствовать высвобождению протонов в протонном носителе. Мы считаем, что успешное сочетание ионов обоих полов в материалах COF может предоставить неограниченные возможности для различных применений COF.


рисунок a) диаграммы ионных полимеров, полимеров амфотерных ионов, ионных COFs и амфотерных COFs; b) диаграмма синтеза COFs на основе амфотерных ионов трех различных структур (примечание: анионные и катионные точки помечены синим и желтым соответственно).



Примерные статьи 2

Иметь рекордМатериалы МОФ на основе никеля с коэффициентом разделения CH4 / N2 используются для разделения пластового газа


Результаты исследования были опубликованы в международном журнале Angew. Chem Int. Ed (IF = 15.336) под названием « Nickel - Based Metal - Organic Frameworks for Coal - Bed Methane Purification with Record CH4 / N2 Selectivity» и были выбраны в качестве обложки и горячей статьи для Angewandte Chemie. Кандидат наук, факультет химической инженерии и технологииВан ШаоминДля диссертацииОдна работаЯн ЦинъюаньПрофессор для этой статьиАвтор сообщенияХимический факультет Сианьского университета Цзяотун является автором диссертации.

Для достижения цели двойного углерода природный газ в настоящее время является наиболее реалистичным низкоуглеродным чистым источником энергии, но в Китае не хватает обычных мощностей природного газа, необходимо развивать нетрадиционный природный газ, такой как угольный газ, в качестве дополнения. Пластовый газ, широко известный как « газ», его основным компонентом является метан, который является нетрадиционным природным газом, симбиотическим с углем и хранящимся в адсорбционном состоянии в угольных пластах. Запасы газа в угольных пластах Китая богаты, доказанные запасы в 2020 году составляют около 4200 миллиардов кубических метров. Однако более 70% пластового газа при добыче смешивается с большим количеством воздуха из - за технологии добычи (подземная откачка), что приводит к образованию низкого уровня концентрации пластового газа (концентрация метана < 30%), который, как правило, выбрасывается непосредственно в атмосферу, что приводит к потере ресурсов и парниковому эффекту. Таким образом, на данном этапе технология разделения и обогащения пластового газа стала отраслевым узким местом в разработке и использовании пластового газа и является ключевым узлом, который необходимо преодолеть. В ответ на вышеуказанные проблемы исследовательская группа профессора Ян Циньюань, факультет химической промышленности, Сианьский университет Цзяотун, разработала серию материалов на основе никеля - металлической органической рамы (MOF), в том числе ультрамикропористый материал MOF Ni (ina)2Высокая селективность метана / азота (15,8), большая адсорбционная емкость (46,7 см)3/ g) и скорость молекулярной диффузии (10,6 - 19,0 см3g)-1с-1Характеристики, которые лучше решают эффект « trade - off» в области разделения газов, достигают эффективного разделения метана и азота в пластовом газе. Теоретические симуляционные расчеты и анализ монокристаллической структуры показывают, что между молекулами Ni (ina) 2 и метана существует сильная сила, которая избирательно захватывает молекулы метана из низкоконцентрационных пластовых газов. Кроме того, Ni (ina) 2 обладает хорошей термической и химической стабильностью, может быть получен в больших количествах и является идеальным твердым адсорбентом, работа дает новые идеи для разделения пластового газа в промышленности.




Больше замечательных статей

Цвитерионические ковалентные органические рамки: привлекательный пористый хозяин для разделения газа и беспроводной протонной проводки

ACS Nano (IF = 18,027)


Настройка энергии диссоциации протонов в 2D ковалентных органических структурах с допингом протонного носителя для беспроводной проводки протонов при повышенной температуре

Дж. Матер. Химия. А (IF = 14,511)


3D ультрамикропоростые пористые органические рамки для захвата SO2 и ароматических сульфидов с высокой емкостью и селективностью

Журнал химической инженерии (IF = 16.744)


Подготовка ионных органических пористых полимеров

« Химический прогресс»


Постмодификация оксо-кластеров в прочной циркониевой металлической органической структуре для прочного захвата SO2 из дымовых газов

Технология разделения и очистки (IF = 9,136)


Алифатический амин, украшающий металлоорганическую рамку для прочного захвата SO2 из дымовых газов

Технология разделения и очистки (IF = 9,136)


Настройка поверхностного индуктивного электрического поля в микропорных органических полимерах для разделения Xe/Kr

Журнал химической инженерии (IF = 16.744)


Повышение селективности разделения перфторированных электронных специальных газов в ультра-микропоростной органической структуре металла

Технология разделения и очистки (IF = 9,136)


Передача заряда H...F, индуцированная адсорбционным интерфейсом в ультрамикропорных металлоорганических рамках для разделения перфторированного газа

Промышленные и инженерные химические исследования (IF = 4,326)


HF-устойчивые пористые ароматические рамки для электронного разделения специальных газов

Лангмуир (IF = 4,311)


Флуорированные пористые органические полимеры для прочного захвата F-газа из выхлопных газов для травления полупроводников

Макромолекулы (IF = 6,057)


Флорированные пористые органические полимеры для эффективного восстановления перфторированного электронного специального газа из выхлопных газов плазменного травления

Технология разделения и очистки (IF = 9,136)


Градиент электрического поля, индуцированный фтором, в 3D-пористых ароматических рамках для высокоэффективного захвата Xe и F-газов

ACS Appl. Мать. Интерфейсы (IF = 10,383)


Контроль порной структуры в металлоорганических структурах (MOF) для захвата парникового газа SF6 с рекордным разделением

Энджу. Химия. Международное издание (IF = 16,82)


Металлоорганические рамки на основе никеля для очистки метана на угольном слое с рекордной селективностью CH4/N2

Энджу. Химия. Международное издание (IF = 16,82)


Микропористые аминофункциональные МОФ для захвата парниковых газов CF4 и NF3 с рекордной селективностью

Прикладные материалы и интерфейсы ACS (IF=10,38)


Контроль структуры пор эффектом растворителя для эффективного разделения этана/этилена

Технология разделения и очистки (IF=9,13)


Иммобилизация базовых комплексов Исатина-Шиффа в NH2-UiO-66 для высокофотокаталитического снижения CO2

Катализ ACS (IF=13,7)