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Multi-Komponenten-Adsorption-Penetration-Kurven-Analysator unterstützt das neue Ergebnis des JACS-Teams von Prof. Chengyong von SU: Zr-MOF, das in großen Mengen synthetisiert und gereinigt werden kann, für die tiefe Entschwefelung von Rauchgasen und die SO2-Rückgewinnung
Tiefe Entfernung und RecyclingSO2Als industrieller Rohstoff ist es wichtig bei der Entschwefelung von Rauchgasen und der Reinigung von Erdgas, aber die Entwicklung kostengünstiger, skalierbarer, effizienter und recycelbarer physikalischer Adsorbenten bleibt eine Herausforderung.

Hier ist die Fachgruppe von Professor Su Chengyong der Zhongshan-UniversitätIn derJACSVeröffentlicht »dermit dem Titel“Skalierbares und depuratives Zirkonium Metall−Organischer Rahmen für tiefe Rauchgasentschwefelung und SO2-RückgewinnungDie Arbeit berichtet über eine praktikable synthetische Lösung zur HerstellungDUT-67Der...DUT-67KontrollierbarMOFStruktur, ausgezeichnete Kristallität, einstellbare Form/Größe, Größe von mg bis kg und durch Recycling von Lösungsmitteln/Regulatoren kontinuierlich produziert. Außerdem ist das einfacheHClDie Nachbehandlung wurde gereinigt.DUT-67-HClEs hat eine sehr hohe Reinheit, ausgezeichnete chemische Stabilität, reversibleSO2Absorption, hohe Trennungselektivität (SO2/CO2undSO2/N2(erheblich verstärkt)SO2Erfassungsfähigkeit und gute Wiederverwendbarkeit. Durch den StandortXStrahlendiffraktion/Infrarotspektrum undDFT/GCMCBerechnung klarSO2Mechanismus der Kombination. Von Spuren enthaltenSO2Echte Vier Dollar.N2/CO2/O2/SO2Ein Schritt im RauchgasSO2Die Trennung kann getrocknet und50%unter feuchten Bedingungen durchgeführt und damit recycelt96%Die Reinheit. Diese Arbeit könnte für die ZukunftSO2Erfassungs- und Recyclingtechnologien ebnen den Weg, umMOFDie Synthese entwickelt sich in Richtung wirtschaftlicher Kosten, Ausdehnung der Produktion und Verbesserung der physiochemischen Eigenschaften.

Synthese und Kristallstruktur.
(einOriginal für verschiedene Zwecke- DUT-67Synthese Bedingungen und ZubereitungDUT-67-HClNachbehandlung. Die Abbildung zeigt die Form der Probe und die Vergrößerungsanlage.
((b)(in derDUT-67-HClMitte anzeigen8Ein EndeOH−/ H2Oder GruppeZr6Cluster.
((c))DUT-67-HClDer acht-seitige Käfig.
(d)DUT-67-HClDer achtseitige Käfig im Würfel.

d) Wasserabsorptionsisotrophen für DUT-67 und DUT-67-HCl bei 298 K.
e) Wiederholung mit DUT-67-HCl.
(f) N2-Adsorptionsisotope bei 77 K und die Aperturverteilung von DUT-67 und DUT-67-HCl.

Gasabsorptionsfähigkeit.
(a, b) Isothermen von SO2, CO2, N2 und O2 mit DUT-67 und DUT-67-HCl bei 273 und 298 K.
c) Leistungsvergleich der gemeldeten Zr-MOFs bei der Adsorption und Trennung von SO2.
d) Qst der Absorption von SO2 und CO2 in DUT-67 und DUT-67-HCl.
(e, f) IAST-Selektivität für SO2/CO2 und SO2/N2 von DUT-67 und DUT-67-HCl bei 298 K.

Simuliert die Säulendurchdringung des Rauchgases.
(a,b) Das N2/CO2/O2/SO2-Gemisch (81,8:15:3:0,2) wird mit DUT-67 und DUT-67-HCl isoliert.
c, d) Abtrennung des Rauchgases mit DUT-67 und DUT-67-HCl bei unterschiedlichen Temperaturen.
e) Durchdringungstest von DUT-67-HCl.
f, g) Abtrennung des Rauchgases mit DUT-67 und DUT-67-HCl unter trockenen und feuchten Bedingungen.
(h,i) SO2-Absorptionskurven für DUT-67 und DUT-67-HCl.
Alle Daten wurden bei 298K erfasst, es sei denn, die Temperatur ist angegeben.

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