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Hochschule für Chemie - BEST Instrumente Fortgeschrittene adsorptive Trenntechnologie Gemeinsame LaboreÜber ein Jahr lang veröffentlichte er wissenschaftliche Arbeiten in internationalen und inländischen Zeitschriften.18Teile, einschließlich Angewandte Chemie,Chemical Engineering Journal,ACS Catalysis,ACS Nano,Chem. Eng. J.,J. Mater. Chem. A Ein Einflussfaktor größer als 109 Artikel von JCR15 Artikel.ForschungsbereicheBeteiligt sich mit der Protonenleitung, der Erfassung von Schwefeldioxid und aromatischen Sulfiden, der Entschwefelungskopplung von Rauchgasen, der SO2-Erfassung in Rauchgasen, der Trennung von Elektronengasen (SF6, NF3, CF4, Xe, Kr usw.), der Trennung von Kohlengasen, der Erfassung von Treibhausgasen Schwefelhexafluorid (SF)6und CF4und NF3usw.), Alkalentrennung, photokatalytische CO2-Reduktion und andere Bereiche. Folgende Beispiele sind einige tolle Artikel, die in den letzten Jahren vom Joint Laboratory "Advanced Adsorption Separation Technologies" veröffentlicht wurden:
Beispielartikel 1
Bipolare Ionen-Kovalente Organische Skelette: Attraktive poröse Subjekte für Gastrennung und wasserlose Protonleitung
Die Ergebnisse wurden unter dem Titel "Zwitterionic Covalent Organic Frameworks: Attractive Porous Host for Gas Separation and Anhydrous Proton Conduction" in der internationalen Fachzeitschrift ACS Nano mit einem Einflussfaktor von 15,881 veröffentlicht. Fakultät für Chemietechnik und Technologie an der Xi'an Jiaotong UniversityFuyuFür eine DissertationEin Werk,Pferde FriedenForscher fürKommunikation Autor.
Diese Forschungsarbeit nutzt das Kovalente organische Skelett (COF) als funktionale Plattform und führt gleichzeitig die Yin- und Yang-Ionen-Funktionsgruppen in den COF-Kanal ein, um die Kombination des beiden Ionen-Konzepts mit porösen kristallinen Materialien zu erreichen. Eine Struktur mit gleichzeitiger Positionierung von Yin- und Yang-Ionen innerhalb des zweigesächlichen Ionen-COF ermöglicht die Regulierung der Ladungsdichte innerhalb des Nanokanals und ermöglicht eine atomhorizontale Regulierung ihrer Struktur und Funktion, was neue Ideen für das Design funktionsorientierter Materialien bietet. Der Text entworfen und synthetisiert drei zweifache Ionen COF-Materialien als poröse Körper in SO2/ CO2Sowohl die Gastrennung als auch die wasserlose Protonleitung bieten großes Anwendungspotenzial. Positive und negative geladene Gruppen, die in den zweigesässigen Ionen COF-Kanälen verteilt sind, können als SO verwendet werden.2Zwei verschiedene polare Stellen ermöglichen es, einen hohen SO zu erreichen2Absorptionsmenge und ausgeprägte SO2/ CO2Trennungsleistung. Darüber hinaus verleiht die Kombination von entgegengesetzten Ladungsfragmenten eine reichhaltige Ionenmigrationsstelle für COF, so dass es eine ausgezeichnete Protonenleitfähigkeit nach der Belastung von Triazol und Imidazol erzielt. Theoretische Berechnungen in Kombination mit der Analyse der dielektrischen Konstanten bestätigten, dass die Anwesenheit von Cationionen und Anionen-Gruppen im COF-Kanal die Freisetzung von Protonen in Protonenträgern effektiv fördern kann. Wir sind davon überzeugt, dass die erfolgreiche Kombination von Bi-Ionen in COF-Materialien unendliche Möglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen von COF bieten kann.

Diagramm a) Diagramme von ionischen Polymeren, biionischen Polymeren, ionischen COFs und biionischen COFs; (b) Synthese-Diagramm von biionischen COFs mit drei verschiedenen Strukturen (Hinweis: Anionen- und Cationionstellen sind blau und gelb gekennzeichnet).


Beispielartikel 2
Mit RekordNickelbasiertes MOF-Material mit CH4/N2-Trennungsverhältnis zur Trennung von Kohlengasen
Die Ergebnisse wurden unter dem Titel „Nickel-Based Metal-Organic Frameworks for Coal-Bed Methane Purification with Record CH4/N2 Selectivity“ in der internationalen Fachzeitschrift Angew. Chem. Int. Ed. (IF=15.336) veröffentlicht und als Titelartikel der Angewandte Chemie ausgewählt. Doktoranden der Fakultät für Chemie und TechnikWang MingFür eine DissertationEin Werk,Yang QingweinProfessor für diesen ArtikelKommunikation AutorDie Fakultät für Chemie der Xian Jiaotong Universität ist die Einheit für die Kommunikation der Abhandlungen.
Um das CO2-Doppelziel zu erreichen, ist Erdgas derzeit die realistischste kohlenstoffarme saubere Energiequelle, aber die Produktionskapazität von konventionellem Erdgas in China ist nicht ausreichend und muss nicht konventionelles Erdgas wie Kohlenstoffgas als Ergänzung entwickeln. Kohleschicht-Gas wird allgemein als "Gas" bezeichnet, dessen Hauptbestandteil Methan ist, ist eine Art unkonventionelles Erdgas, das mit Kohle symbiotisch ist und in der Kohleschicht in einem adsorptiven Zustand gespeichert wird, China hat reiche Kohleschicht-Gasreserven, die 2020 bewiesenen Reserven von etwa 420 Milliarden Kubikmetern betragen. Aber mehr als 70% der Kohle-Schicht-Gas im Bergbau, wegen der Bergbau-Technologie (Unterbrunnen-Extraktion) eine große Menge an Luft vermischt, was zur Bildung einer niedrigen Konzentration von Kohle-Schicht-Gas (Methan-Konzentration < 30%) und nicht gut genutzt wird, wird niedrige Konzentration von Kohle-Schicht-Gas in der Regel direkt in die Atmosphäre ausgestoßen, was zu Ressourcenverschwendung und Treibhauseffekt führt. Daher ist die Trennung und Anreicherungstechnologie von Kohlengas in dieser Phase zu einem engsten Problem der Industrie für die Entwicklung und Nutzung von Kohlengas geworden und ist ein Schlüsselknoten, den man überwinden muss. Als Antwort auf die oben genannten Probleme hat die Fachgruppe von Professor Yang Qingyuan an der Xi'an Jiaotong University School of Chemistry eine Reihe von Nickel-Metall-organischen Rahmen-Materialien (MOF) entwickelt, von denen das ultramikroporöse MOF-Material Ni (ina) ist.2Hohe Methan/Stickstoff-Selektivität (15,8) und hohe Absorptionskapazität (46,7 cm)3/ g) und eine schnelle Molekulardiffusionsrate (10,6-19,0 cm3g)-1S-1Die Eigenschaften des "Trade-off"-Effekts auf dem Gebiet der Gastrennung werden besser gelöst und eine effiziente Trennung von Methan und Stickstoff in Kohlenschichtgasen erreicht. Theoretische Simulationsberechnungen und monokristalline Strukturanalyse zeigen eine starke Wirkung zwischen Ni(ina)2 und Methanmolekülen, die Methanmoleküle aus niedrigen Konzentrationen von Kohleschichtgas selektiv erfassen können. Darüber hinaus hat Ni(ina)2 eine gute thermische und chemische Stabilität und kann in Mengen hergestellt werden und ist ein ideales festes Adsorptionsmittel, das neue Ideen für die Trennung von Kohlengasen in der Industrie bietet.


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