在CO2的晶体固体中的氨的可逆吸附
Kosuke Ono1, Tomoki Ishikawa1, Shion Masano1
1School of Science, Tokyo Institute of Technology, O-okayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8551, Japan.
一种新的CO2H功能化的循环寡烯吸收剂,1a(N) 显示出稳定和可逆的氨 (NH3) 储存用于 (H2) 应用. 这种材料避免了热激活,使得有效的重复吸附-脱吸周期.
科学领域:
- 材料科学
- 化学工程
- 能量储存
背景情况:
- 氨 (NH3) 是一个有前途的 (H2) 载体,因为它的高能量密度.
- 开发可逆释放H2的稳定NH3存储材料对于实际应用至关重要.
- 现有的多孔聚合物材料与NH3反应性作斗争,阻碍可逆吸收.
研究的目的:
- 研究CO2H功能化的循环寡烯1a作为NH3的新型吸收剂的潜力.
- 通过使用晶体1a(N) 来评估NH3吸附-脱附周期的稳定性和可逆性.
- 评估开发材料的NH3封装密度和储存能力.
主要方法:
- 合成CO2H功能化的循环寡烯1a.
- 选择性沉以获得微孔晶体固体1a(N).
- 在受控温度和压力下进行NH3吸附-脱吸试验.
- 在多个循环中分析材料晶度和NH3吸收.
主要成果:
- 在100kPa和293K的温度下显示出高NH3吸收能力的8.27 mmol/g.
- 吸附的NH3达到0.533g/cm3的密度,接近液体NH3的密度.
- 该材料在9个周期内表现出强大的可逆性,容量损失最小 (8.27至8.25 mmol/g).
结论:
- 微孔晶体1a(N) 是一种稳定的单分子吸附剂,用于可逆的NH3储存.
- 该材料在没有热激活的情况下经历重复吸附-脱吸的能力是一个显著的优势.
- 这种吸附剂显示了通过氨气有效和可靠地储存和分配的潜力.
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