流动催化中的网状多孔材料:弥合分子设计和过程强化
Hong Jiang1, Chao Jiang1, Xiangxiang Zhao1
1State Key Laboratory of Synergistic Chem-Bio Synthesis, School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|March 14, 2026
概括
使用网状多孔材料 (RPMs) 的流动催化增强了可持续的化学制造. 与传统的批量方法相比,这种方法提供了更高的控制和效率,为先进的催化工艺铺平了道路.
科学领域:
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可持续化学 可持续化学
背景情况:
- 流动催化在热量/质量转移,安全性和可扩展性方面比批量工艺具有优势.
- 网状多孔材料 (RPM),如MOF和COF,提供可调节的,原子定义的催化站点.
- 将RPM集成到流量系统中,将分子催化剂设计与工艺强化联系起来.
研究的目的:
- 为流动催化器的RPM提供最近进展的综合概述.
- 强调将RPM催化剂集成到各种流量配置中的战略.
- 要突出流量操作如何提高催化剂性能和时空产量.
主要方法:
- 对包装床,悬浮,微流体和膜集成流量系统的审查.
- 在流反应堆内分析催化剂集成策略.
- 流动催化与批量系统的效率和产量的比较.
主要成果:
- 流动操作提供了对反应参数的增强控制,如光子传递和质量传输.
- 流量系统中的RPM显示了更高的催化效率和更长的运行寿命.
- 使用RPM的流动催化导致催化剂活性和时空产量的改善.
结论:
- 流动催化和RPM的融合是可持续化学制造的强大策略.
- 流量操作显著提高了RPM催化剂的性能.
- 存在关键的挑战和机会,以进一步发展流动催化中的RPM.


