在众多分离方法中,物理吸附法具有设备和工艺相对简单、环保、再生能耗低等优点,其应用的关键是高性能吸附剂。多孔炭材料具有发达的孔隙结构、高的比表面积、耐水汽性能及热稳定性能优异、再生成本低等优点,在CO2捕集中具有潜在应用价值。
然而,目前所报道的、具有良好吸附性能的多孔炭材料多为粉末状,直接填充在吸附柱中存在压降过大、污染设备等问题。因此,为了满足实际应用需求,常采用粘结剂进行成型,但容易造成堵孔等问题。
自支撑整体式多孔炭具有三维的刚性骨架和相互贯通的孔道,不仅具有普通多孔炭共有的特点,还具有低压降、扩散快和耐冲击等优势。而通过炭化整体式聚合物后得到的整体式多孔炭,虽然克服了整体式炭掉粉的问题,却存在收缩率大、孔隙率低、易开裂等问题。因此,如何兼顾整体式多孔炭丰富的孔隙结构和高机械强度是研究的难点。
Jie Du, Wen-Cui Li, Zhan-Xin Ren, Li-Ping Guo, An-Hui Lu*
Journal of Energy Chemistry, 42, 56-61 (2020)
DOI: 10.1016/j.jechem.2019.06.006
主要学术任职:
Chemistry Select编委会主席、ChemCatChem编委、《催化学报》编委、Science China Materials等期刊的编委、辽宁省石油石化学会理事、中国化学会青年化学工作者委员会委员、中国化学会分子筛专业委员会委员、全球青年学会会员。