【摘 要】
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With the aim to selectively capture carbon dioxide from flue gas,a novel porous organic polymer named TS-POP was facilely synthesized with good porosity(1540 m2g-1) and stability.
【机 构】
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State Key Laboratory of Chemical Engineering and Department of Chemistry,East China University of Sc
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With the aim to selectively capture carbon dioxide from flue gas,a novel porous organic polymer named TS-POP was facilely synthesized with good porosity(1540 m2g-1) and stability.
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本文以河南嵩县、安徽金寨、岳西和南陵等地的富钾岩石(主要化学组成见表1)为硅铝钾钠源,采用一步水热碱法处理,成功制备钠型沸石(方沸石等)和钾型沸石(L沸石等),合成沸石可用于处理重金属离子和有机污染物,也可以将钾型沸石用做缓释钾肥.制备得到的沸石颗粒大小可以是微米级或纳米级(图1).
本文提供了一种简单有效且成本低廉的整体式多级孔碳材料(HPCMs)的合成策略:以积碳失活后的工业废催化剂为碳源,不经碳化直接进行除硅处理.该方法解决了已有的利用软/硬模板法制备多级孔碳材料中模板剂成本高,制备过程繁琐,碳化过程耗能等诸多问题.
在能量存储和转化应用中,用于电极材料的多孔碳材料必须具备如下条件:(1)高比表面积;(2)内孔表面良好的物质可达性;(3)快速物质扩散途径;(4)高稳定性.微孔碳过小的孔隙结构易造成电解质离子堵塞,有序介孔碳分子筛具有均匀的介观孔道,为物质扩散和传输提供了更加畅通和平滑的路径.因此,更好地理解有序介孔碳分子筛的介孔类型和形貌对电化学性能的影响,对于优化介孔碳在能量存储和转化中的应用尤为重要.1-3
在沸石结构中,很多骨架具有层状特征,层通过不同的排列方式,或者层间插入另外的结构单元,相互连接可以形成不同的骨架结构.因此,层状硅酸盐前驱体合成及其拓扑转换、具有层状特征的沸石层结构的打开和重构等,已成为新型沸石骨架合成的重要方法.在已知沸石中,由同一种层构筑的骨架很常见,但由两种不同的层形成的沸石还是比较少见的.
具有FAU拓扑结构的Y型分子筛(八面沸石)因其结构中有着丰富的酸性以及规整的微孔孔道,常被用作酸性催化剂而广泛应用于炼油行业.传统的Y分子筛结构中具有超笼,尺寸在1.3 nm,每一个超笼通过十二元环的笼口与其它四个超笼相连接,笼口尺寸0.78 nm.
The particle diffusion behaviors in the micro/nano membrane channel which have Voronoifractal structure were simulated.The influence of the membrane porosity,the average diameter ofthe membrane pores,
作为FCC 催化剂的主要活性组分,Y 型分子筛的改性对于催化剂的吸附性能具有至关重要的影响[1].本文利用巨正则蒙特卡洛方法结合分子动力学,模拟正辛烷在CeY 中的吸附扩散行为,研究Ce(OH)2+物种含量和温度对吸附扩散性能的影响.
In this paper,a novel graphene-like carbon nanosheets(HGCN) were synthesized using human hair as a carbon source and ferric chloride(FeCl3) as a graphitic catalyst,which has high specific surface area
A facile template-free strategy for the synthesis of mesoporous phenolic polymers with attractive porosities,nitrogen-containing functionalities,and intrinsic hydrophilic skeletons is presented.The re
以聚苯乙烯微球(PS)作为硬模板剂,TEOS为硅源,合成了掺杂金属Mo的具有中空结构的介孔二氧化硅球(Mo-HMSS)。利用TEM、SEM、BET等表征方法对该催化剂的结构、形态、孔隙结构等进行研究,并用环己烯的环氧化反应初步考察了该催化剂的烯烃环氧化催化性能。