逆ベンゼン/サイクロヘクセン/サイクロヘクサンの吸収選択性は,サイクロヘクセンの1段階の浄化およびそれ以上の
Dong-Dong Zhou1, Xi Feng1, Ding-Yi Hu1
1MOE Key Laboratory of Bioinorganic and Synthetic Chemistry, GBRCE for Functional Molecular Engineering, School of Chemistry, IGCME, Sun Yat-Sen University, Guangzhou 510275, China.
ベンゼン,サイクロヘクセン,サイクロヘクサン混合物の効率的な分離を可能にします. これらの材料は高純度サイクロヘクセンとベンゼンを達成し,石油化学アプリケーションのための高度な浄化能力を示しています.
科学分野:
- 材料科学
- 化学工学
- 分離科学
背景:
- ベンゼン,サイクロヘクセン,サイクロヘクサンの混合物を分離することは,石油化学製品において不可欠です.
- これらの混合物からサイクロヘクセンを浄化することは大きな課題です.
研究 の 目的:
- ベンゼン/サイクロヘクセン/サイクロヘクサンの選択的吸収と分離のための新しい金属有機フレームワーク (MOF) を開発する.
- 三重混合物から個々の成分を要求に応じて浄化する.
主な方法:
- 構造が似ているが,孔面機能が異なる2つのMOFの合成 (水性エチル対水性ヒドロキシメチル群).
- 吸着選択性研究と三元同質混合物の画期的な実験
- タンデムとバイパス・タンデム吸収戦略の評価
主要な成果:
- MOFは逆の吸収選択性を示し,ベンゼン選択性を記録 (129) し,サイクロヘキサン/サイクロヘキサン/ベンゼン選択性を初めて報告しました (18.6).
- 高純度サイクロヘキサン (99. 5%+) またはベンゼン (99. 5%+) の直接生成が実証された.
- タンデム接続により,高純度サイクロヘクセン (99.5%+,0.37 mmol g-1) の1段階の生産が可能になった.
- バイパス・タンデム戦略により,高純度サイクロヘキサン (99. 5%+, 0. 36 mmol g) を共産しながら,サイクロヘキサンの生産性が向上した.
結論:
- 機能化されたMOFは,複雑な炭化水素分離のために調整可能な選択性を提供します.
- 新しい吸収戦略により 価値ある石油化学品の効率的な1段階の浄化が可能になる.
- これらのMOFは,産業分離に挑戦する有望な解決策です.
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