El analizador de curva de penetración de adsorción multicomponente ayuda al equipo del Profesor su chengyong de CUHK a lograr nuevos resultados en "jacs": ZR - mof sintético y purificado en grandes cantidades para la desulfuración profunda de gases de combustión y la recuperación de SO2
Eliminación y reciclaje profundoSO2Como materia prima industrial, es de gran importancia en la desulfuración de gases de combustión y la purificación de gas natural, pero el desarrollo de adsorbentes físicos de bajo costo, escalables, eficientes y reciclables sigue siendo un desafío.

Aquí, el Grupo de investigación del Profesor su chengyong de la Universidad Sun Yat - senEn "JACSPublicado endeTítulo",Metal de zirconio escalable y depurativo- sí.Marco orgánico para la desulfurización profunda de los gases de flujo y la recuperación de SO2"El Trabajo reporta un esquema sintético factible para producirDUT - 67, elDUT - 67Con controlableMOFEstructura, excelente cristalinidad, forma ajustable/.Tamaño, de miligramos a kilogramos y mediante la recuperación del disolvente/.Los reguladores se producen continuamente. Además, simpleHClDespués del tratamiento se purificaDUT - 67 - HClTiene una pureza súper alta, excelente estabilidad química y reversibilidad.SO2Absorción, alta selectividad de separación..SO2/CO2ySO2/N2), considerablemente mayorSO2Capacidad de captura y buena reutilización. A través de in situXDifractividad de rayos X/.Espectros infrarrojos yDFT/GCMCEl cálculo aclaraSO2Mecanismo de combinación. De contener trazasSO2Los cuatro yuanes realesN2/CO2/O2/SO2Un paso en los gases de combustiónSO2La separación puede producirse en el secado y50%Se realiza en condiciones húmedas y, por lo tanto, se recicla96%Pureza. Este trabajo puede ser para el futuroSO2Las tecnologías de captura y reciclaje allanan el camino para impulsarMOFLa síntesis se está desarrollando hacia costos económicos, expansión de la producción y mejora de las propiedades físicas y químicas.

Síntesis y estructura cristalina.
()a) original para diferentes fines- DUT - 67Condiciones de síntesis y preparaciónDUT - 67 - HClTratamiento posterior. Las ilustraciones muestran la forma de la muestra y las instalaciones de ampliación.
()b) enDUT - 67 - HClMostrar en8FinalOH- sí./ H2OGrupoZr6Clúster.
()c(...)DUT - 67 - HClJaula octogonal en.
()d(...)DUT - 67 - HClJaula octogonal cúbica en.

D) isotermas de absorción de agua a 298 K para DUT - 67 y DUT - 67 - hcl.
E) repetir la absorción de agua con DUT - 67 - hcl.
F) las isotermas de adsorción de N2 a 77k y la distribución de los poros de DUT - 67 y DUT - 67 - hcl.

Propiedades de adsorción de gas.
(a, b) isotermas de adsorción de so2, co2, N2 y O2 con DUT - 67 y DUT - 67 - HCl a 273 y 298 K.
(c) comparación de las propiedades reportadas de adsorción y separación de SO2 por ZR - mofs.
(d) qst que absorbe SO2 y CO2 en DUT - 67 y DUT - 67 - hcl.
(e, f) selectividad iast de SO2 / CO2 y SO2 / N2 para DUT - 67 y DUT - 67 - HCl a 298 K.

Prueba de penetración de columna para simular gases de combustión.
(a, b) separación de la mezcla N2 / CO2 / O2 / SO2 (81,8: 15: 3: 0,2) con DUT - 67 y DUT - 67 - hcl.
(c, d) separación de gases de combustión a diferentes temperaturas con DUT - 67 y DUT - 67 - hcl.
E) prueba de penetración de la columna circular DUT - 67 - hcl.
F, g) separación de los gases de combustión con DUT - 67 y DUT - 67 - HCl en condiciones secas y húmedas.
(h, i) curvas de desorción de SO2 de DUT - 67 y DUT - 67 - hcl.
A menos que se marque la temperatura, todos los datos se recopilan a 298k

BSD - 660 analizador automático de superficie específica y diámetro de alto rendimiento de alto rendimiento
BSD - vvs & DVS medidor de absorción de vapor de gas por peso multiestación












