
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 работа,Мир 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 работа,Ян 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)














