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基于壳聚糖的功能生​​物材料通过吸附可持续捕获二氧化碳:最新进展、挑战和未来方向的回顾
Renewable and Sustainable Energy Reviews ( IF 16.3 ) Pub Date : 2023-05-17 , DOI: 10.1016/j.rser.2023.113342
S.Y. Foong , Y.H. Chan , C.L. Yiin , S.S.M. Lock , A.C.M. Loy , J.Y. Lim , P.N.Y. Yek , W.A. Wan Mahari , R.K. Liew , W. Peng , M. Tabatabaei , M. Aghbashlo , S.S. Lam

甲壳素是一种天然存在的生物聚合物,而壳聚糖是甲壳素的脱乙酰衍生物。甲壳素/壳聚糖的独特性质,如富氮、生物可降解性、无毒、高吸附容量和生物相容性,使其可用作二氧化碳吸附剂的前体,以实现循环经济。本综述详细概述了基于壳聚糖的生物材料作为 CO 捕获吸附剂,重点关注提取技术、专门处理、吸附剂合成方法以及所得吸附剂的 CO 捕获性能。总体而言,目前的提取技术仍以化学和生物手段为主,但更高效、更环保的技术正在不断涌现并趋于成熟。综述了改性/功能化壳聚糖基吸附剂的结构特征以及吸附过程参数对 CO 吸收的影响,以突显其在 CO 捕获方面的潜力。除了碳化和化学活化的常规处理之外,掺入氧化物纳米颗粒、粘土、金属有机骨架和沸石形成杂化壳聚糖基CO吸附剂在CO捕获方面表现出良好的性能。据报道,处理后形态、结构和表面化学特征有所增强。根据文献筛选,报道的最高 CO 吸附容量为~8 mmol/g 吸附剂,其微孔为 1 nm,介孔为 2 nm,分别有利于常压和高压下的 CO 吸附。此外,还阐明了每种提取和合成技术的技术差距和局限性、总体挑战和前景。吸附剂合成和改性方法的结合可能是在商业规模背景下提高吸附剂性能、经济可行性和环境可持续性的主要方式。



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更新日期:2023-05-17
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