国内刊号:11-2201/X
国际刊号:1000-6923
发布日期:
作者:王晨星, 贾里, 柳晴瑞, 王玉莹, 程鹏, 乔晓磊, 聂浩田, 金燕
单位:太原理工大学电气与动力工程学院, 山西 太原 030024
关键词:生物焦,MOFs,复合吸附剂,改性修饰,吸附机理
基金:国家自然科学基金资助项目(U1910214);电力系统国家重点实验室资助课题(SKLD21KM16);山西省基础研究计划资助项目(20210302124449)
为进一步探究高性能的金属有机骨架材料MOFs基CO2复合吸附剂,首先通过掺杂Ce、Cu、Mn、Co多元金属对生物焦进行改性修饰,在探究最优制备方法的基础上,基于生物焦及Mg-MOF-74共同含有不饱和金属位点和含氧官能团的基础特性进行结构设计,制备Mg-MOF-74改性生物焦复合吸附剂.在获得复合吸附剂吸附特性的基础上,探究了负载多元金属、MOFs材料以及生物焦之间的耦合及协同作用机制,并通过多种表征手段研究了样品的孔隙结构、表面官能团与晶态结构等微观特性,同时结合吸附动力学、吸附热力学以及元素价态变化揭示了复合吸附剂的脱碳机理.研究发现,溶胶凝胶法利于制备改性生物焦;负载的多元金属以金属氧化物形式存在于改性生物焦中,氧化边缘晶格缺陷,为改性生物焦引入含氧官能团,且所获得的10%Fe+4%Ce+2%Cu样品效果最优,其吸附量为1.53mmol/g;复合吸附剂对CO2的吸附是物理吸附与化学吸附共同作用的结果,MOFs材料优化了复合吸附剂的孔隙结构,改性生物焦因其石墨微晶结构与掺杂多元金属修饰而在表面产生电子转移,发生了化学吸附,即二者的复合在脱碳过程中发挥了相互促进与协同的作用,使复合吸附剂吸附性能得到明显提升,对于前驱体共热解法制备的样品相较于改性生物焦和Mg-MOF-74分别提升了230.7%和75.7%.
来源:2024年第5期
《中国环境科学》期刊编辑部