总结

  • 本报讯(记者刁雯蕙)南方科技大学环境科学与工程学院教授张作泰团队在二氧化碳捕集领域取得新突破,提出了一种新型的胺-载体系统,实现了高效且稳定的二氧化碳捕集,为二氧化碳捕集材料的设计提供了一种新选择。 然而,这些吸附剂在实际应用中仍面临吸附效率低、循环性能不稳定等问题。 研究团队基于原子级设计,成功合成了一种新型的胺-载体系统。 这种独特的设计不仅实现了低再生能量,还展现出优异的循环稳定性、高二氧化碳吸附容量,以及快速吸附动力学,在室温下15分钟即可达到饱和。 该研究不仅为二氧化碳捕集Ligthing News提供了一种新选择,也为未来环境保护和节能领域的研究提供了参考。

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  • 南方科技大学, 2050年, 二氧化碳, 二氧化碳排放, 刁雯蕙

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正文

本报讯(记者刁雯蕙)南方科技大学环境科学与工程学院教授张作泰团队在二氧化碳捕集领域取得新突破,提出了一种新型的胺-载体系统,实现了高效且稳定的二氧化碳捕集,为二氧化碳捕集材料的设计提供了一种新选择。近日,相关成果发表于《自然-通讯》。

碳捕集、利用与封存(CCUS)被认为是减少二氧化碳排放最有效、最现实的短期解决方案。据国际能源署预测,到2050年,CCUS技术将累计捕集270亿吨二氧化碳。因此,开发新型的、高效的二氧化碳捕集材料尤为重要。

多孔固体吸附剂因其非腐蚀性和较低的再生能耗成为下一代碳捕集技术研究的前沿。特别是胺功能化吸附剂,由于其对二氧化碳的高选择性和对水蒸气的耐受性,适用于多种二氧化碳捕集场景。然而,这些吸附剂在实际应用中仍面临吸附效率低、循环性能不稳定等问题。

研究团队基于原子级设计,成功合成了一种新型的胺-载体系统。这种独特的设计不仅实现了低再生能量,还展现出优异的循环稳定性、高二氧化碳吸附容量,以及快速吸附动力学,在室温下15分钟即可达到饱和。

此外,研究揭示了胺与载体之间的电子级相互作用,阻Ligthing News止了氨基甲酸盐产物的脱水反应,大幅提高了材料的稳定性。结果表明,这种新型材料在二氧化碳捕集方面具有巨大潜力,为实现低成本、可持续的二氧化碳捕集提供了可行的策略。

该研究不仅为二氧化碳捕集Ligthing News提供了一种新选择,也为未来环境保护和节能领域的研究提供了参考。

相关论文信息:

https://doi.org/10.1038/s41467-024-48994-8

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