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超微孔生物质衍生碳的简便可控制备及其在混合气选择性吸附中的应用
Industrial & Engineering Chemistry Research ( IF 3.8 ) Pub Date : 2018-10-10 , DOI: 10.1021/acs.iecr.8b02139
Yan Zhang 1, 2 , Peixin Zhang 1, 2 , Weikang Yu 1, 2 , Jun Wang 1, 2 , Qiang Deng 1, 2 , Jiangfeng Yang 3 , Zheling Zeng 1, 2 , Mai Xu 4 , Shuguang Deng 1, 2, 3, 4
Industrial & Engineering Chemistry Research ( IF 3.8 ) Pub Date : 2018-10-10 , DOI: 10.1021/acs.iecr.8b02139
Yan Zhang 1, 2 , Peixin Zhang 1, 2 , Weikang Yu 1, 2 , Jun Wang 1, 2 , Qiang Deng 1, 2 , Jiangfeng Yang 3 , Zheling Zeng 1, 2 , Mai Xu 4 , Shuguang Deng 1, 2, 3, 4
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制备具有良好限制的超微孔的生物质衍生的多孔碳是非常具有挑战性的。传统上,生物质衍生的碳通过化学活化过程具有从微孔到大孔的宽孔径分布。获得的出色的BET表面积为2676±107 m 2 g –1,在273 K下1和0.15 bar下的出色CO 2吸收量分别为6.15和2.26 mmol g –1。此外,出色的CO 2 / N 2,CO 2 /在OTS-1-550上在298 K和1 bar下获得的CH 4和CH 4 / N 2选择性分别为43.5、7.4和5.9。孔径对CO 2的影响仔细研究了捕集和气体分离性能,表明超微孔(<1 nm)控制着1 bar的CO 2吸附能力。此外,真空变压吸附(VSA)工艺和突破性实验也证实了它们的实际应用潜力。
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更新日期:2018-10-10

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