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Xitong Chemical College - laboratoire conjoint de technologie avancée de séparation par adsorption de Bester instrumentsPlus d'un an au total, publications académiques dans des revues internationales et nationales environ18Y compris Angewandte Chemie,Chemical Engineering Journal,ACS Catalysis,ACS Nano,Chem. Eng. J.,J. Mater. Chem. A Etc., où le facteur d'impact est supérieur à 109 Articles, JCR zone 1 articles15 Le post.Domaines de rechercheImpliquant la conduction des protons, le captage du dioxyde de soufre et des sulfures aromatiques, la décarbonatation couplée à la désulfuration des fumées, le captage du SO2 dans les fumées, la séparation des gaz spéciaux électroniques (SF6, NF3, CF4, Xe, KR, etc.), la séparation des gaz de houille, le captage de l'hexafluorure de soufre (SF) dans les gaz à effet de serre6et CF4et NF3Etc.), la séparation des alcènes, la réduction photocatalytique du CO2 et bien d'autres domaines. Voici quelques - uns des excellents articles publiés ces dernières années par le laboratoire conjoint « Advanced Adsorption Separation Technologies »:
Exemples d'articles 1
Squelette organique Covalent zwitterionique: Corps poreux attrayant pour la séparation des gaz et la conduction de protons anhydres
Les résultats ont été publiés dans la Revue internationale ACS Nano sous le titre zwitterionic Covalent Organic Frameworks: attractive Porous host for Gas Separation and anhydrous Proton conduction, avec un facteur d'impact 15881. Faculté de génie chimique et de technologie de l'Université Jiaotong de Xi'an pour l'unité de cet article, doctorant钰 FuPour la thèseUne œuvre,La paix des chevauxLes chercheurs sontAuteur correspondant- Oui.
Ce travail de recherche utilise le squelette organique Covalent (COF) comme plate - forme fonctionnelle, tout en introduisant des fonctions aniques et cationiques dans les pores cof, permettant la combinaison du concept zwitterionique avec des Matériaux cristallins poreux. Les structures avec des alignements de sites aniques et cationiques simultanés dans les cof zwitterioniques permettent la régulation de la densité de charge dans les nanocanaux, permettant une régulation au niveau atomique de leur structure et de leur fonction, ce qui donne de nouvelles idées pour la conception de matériaux orientés fonctionnellement. Trois matériaux zwitterioniques cof ont été conçus et synthétisés en tant que corps poreux dans so2/ CO2Les domaines de la séparation des gaz et de la conduction de protons anhydres présentent un grand potentiel d'application. Les groupes de charge positifs et négatifs dispersés dans les pores zwitterioniques cof peuvent agir comme so2Deux sites polaires différents qui lui permettent d'atteindre un so élevé2Quantité adsorbée et so proéminent2/ CO2Propriétés de séparation. De plus, la combinaison de fragments de charges opposées confère au zwitterion cof un site de migration ionique riche, lui permettant d'atteindre d'excellentes propriétés de conduction protonique après charge en Triazole, Imidazole. Les calculs théoriques, combinés à l'analyse de la constante diélectrique, confirment que la présence de groupements cationiques et anioniques dans les pores cof est capable de favoriser efficacement la libération de protons dans les porteurs de protons. Nous croyons que la combinaison réussie des zwitterions dans les matériaux cof peut offrir des possibilités infinies pour diverses applications de cof.

Image A) une représentation schématique des polymères ioniques, des polymères zwittérioniques, des cof ioniques et des cof zwittérioniques; B) schéma de synthèse des cof zwittérioniques de trois structures différentes (Nota: les sites anioniques et cationiques sont marqués respectivement en bleu et en jaune).


Exemples d'articles 2
Avec un recordMatériaux MOF à base de nickel avec rapport de séparation CH4 / N2 pour la séparation des gaz de houille
Les résultats ont été publiés dans la Revue internationale ANGEW. Chem. Int. Ed. (if = 15336) sous le titre « Nickel - based Metal – Organic Frameworks for Coal - Bed Methane Purification with record CH4 / N2 selectivity» et ont été sélectionnés pour la couverture d’angewandte Chemie. Étudiant au doctorat, faculté de génie chimique et de technologieWang shaominPour la thèseUne œuvre,Yang QingyuanProfesseur pour cet articleAuteur correspondantLa faculté de chimie de l'Université Jiaotong de Xi'an est l'unité d'auteur correspondant de la thèse.
Pour atteindre l'objectif de double carbone, le gaz naturel est l'énergie propre à faible teneur en carbone la plus réaliste à l'heure actuelle, mais la capacité de production de gaz naturel conventionnel de notre pays est insuffisante, il est nécessaire de développer du gaz naturel non conventionnel comme complément. Le gaz de houille, communément appelé « Gaz», dont le composant principal est le méthane, est un gaz naturel non conventionnel en symbiose avec le charbon, stocké dans les couches de charbon à l'état d'adsorption, nos réserves de gaz de houille sont abondantes, les réserves prouvées en 2020 sont d'environ 420 milliards de mètres cubes. Mais plus de 70% du méthane de houille extrait est mélangé à de grandes quantités d’air en raison de la technologie d’extraction (extraction au fond du puits), ce qui entraîne la formation de faibles concentrations de méthane (concentration < 30%) qui sont généralement rejetées directement dans l’atmosphère, entraînant un gaspillage de ressources et un effet de serre. Ainsi, à ce stade, la technologie de séparation et d'enrichissement du gaz de houille est devenue un goulot d'étranglement de l'industrie pour le développement et l'utilisation du gaz de houille, un nœud clé qui doit être attaqué. En réponse au problème ci - dessus, le Groupe thématique du professeur Yang Qingyuan de la faculté de chimie de l'Université Jiaotong de Xi'an a développé une série de matériaux à base de nickel - cadre métallo - organique (MOF), dont le matériau MOF ultraporeux ni (INA).2Haute sélectivité en méthane / azote (15,8), grande capacité d'adsorption (46,7 cm)3/ g) et vitesse de diffusion moléculaire rapide (10,6 - 19,0 cm3g)-1s-1), qui résout mieux l'effet "Trade - off" dans le domaine de la séparation des gaz, réalise une séparation efficace du méthane et de l'azote dans le gaz de houille. Les calculs de simulation théorique et l'analyse de la structure monocristalline montrent qu'il existe un fort forçage entre ni (INA) 2 et les molécules de méthane qui peuvent capturer sélectivement les molécules de méthane à partir de faibles concentrations de gaz de houille. En outre, ni (INA) 2 a une bonne stabilité thermique et chimique, peut être préparé par Batch, est un adsorbant solide idéal, le travail fournit de nouvelles idées pour la séparation des gaz de houille sur l'industrie.


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