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技術文章
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Angew. Chem. :利用互鎖策略構建孔分割金屬有機框架用于高效純化乙炔
?乙炔(C2H2)的分離純化在石化工業中始終是一個極具挑戰的科學難題,這主要是因為其與二氧化碳(CO2)和乙烯(C2H4)具有相似的物理化學性質。金屬有機框架(MOFs)因其可調控的孔結構和功能化表面,在氣體分離領域展現出巨大的應用潛力,但已報道的對C2H2具有吸附分離能力的MOFs通常存在吸附量和選
2025-03-27
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CCUS技術 | 碳捕集/利用/封存 | 研究表征方法
?CCUS(Carbon Capture, Utilization, and Storage)技術,即碳捕集、利用與封存技術,是當前應對全球氣候變暖、實現二氧化碳減排的重要手段之一。該技術通過捕集工業廢氣或大氣中的二氧化碳,經過分離、利用和封存等步驟,實現二氧化碳的減排和資源化利用。碳捕集是CCUS技
2025-02-08
除了77K氮氣吸附能分析比表面積及孔徑,還有什么吸附質氣體能分析比表面積及孔徑?
? (1)87K(液氬)下 Ar 吸附,微孔材料推薦使用該方法分析; (2)77K(液氮)下 Kr 吸附,超低比表面積分析使用,對儀器要求高; (3)273.15K下的CO2吸附,分析微孔孔徑常用方法,CO2的四極矩作用比N2的還大,不能用于具有極性表面基團的微孔固體(如:氧化物,沸石,MOF 材料)
2025-01-07
Po受哪些因素影響?
?Po是指氣-液處于平衡時的壓力,在表面化學中,蒸氣壓由平衡時的溫度、壓力、物質特性決定。對于氮氣而言,在液氮溫度下的飽和蒸氣壓,與液氮的特性(純度)、溫度有關,使用的液氮是暴露于空氣中的,因此,液氮的特性又受大氣壓力的影響。
2025-01-06
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分子篩催化劑的表面傳質與擴散,如何研究?
?最近,中國石化集團公司謝在庫教授團隊在《國家科學評論》(National Science Review, NSR)發表觀點文章,對分子篩中表面擴散相關問題進行了介紹、分析和展望。文章信息:公眾號《中國科學雜志社》 對其進行了評論針對以上研究方向,貝士德分析測試中心提供兩個目前國際上先進的研究測試方案
2025-01-03
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氣體分離膜 | 結構、機理與評價 | 研究表征方法分享
?上一個視頻我們在聊CCUS時提到,氣體分離的方法主要分為吸附法和膜法,BSD-MAB為吸附法氣體分離評價裝置,而BSD-MAB&M為“吸附法+膜法”氣體分離評價裝置。(相關閱讀 CCUS技術 | 碳捕集/利用/封存 | 研究表征方法分享)吸附法,大家比較熟悉,像GC氣相色譜,就是一個最常見的
2024-12-26
關于物理吸附行業“吸附速度”與“吸附速率”的區別
?在物理吸附行業,經常有不少學生、老師甚至業內的專家,不確定自己要測試的物理量該叫“吸附速度、脫附速度、解吸速度”還是“吸附速率、脫附速率、解吸速率”;不少碩士、博士論文中,甚至較專業的一些技術文章,也經常出現不統一的叫法。由于“速度”相對“速率”偏口語化,”速率“比”速度“更顯“學術”,因此經常發現
2024-12-26
比表面及孔隙測定之多孔金屬、陶瓷、泡沫材料
?多孔金屬業已成為兼具功能和結構雙重屬性的性能優異的工程材料。它們不僅具有可焊接、可導電、可延續等一般的金屬屬性,而且在吸能減震、消聲降噪、電磁屏蔽、透氣透水、隔熱換熱等方面更顯示出自身的特色;多孔陶瓷具有高溫特性,一般呈峰窩狀和泡沫狀。其孔徑由埃級到毫米級不等,孔率范圍約在20%至95%之間,使用溫
2024-12-17
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關于微孔材料BET比表面積的P/P0的取點范圍
?對于BET比表面積,與計算所選用的P/P0的取點范圍顯著相關。那么,怎樣獲得合理的取點范圍?國際標準ISO 9277:2010及其等同翻譯的GB 19587-2017的附錄C(截圖摘錄見文末)給出了建議,但實際操作時,僅依據該資料,分析人員僅能得出取點范圍的上限,仍然無法得出合理的取點范圍。貝士德儀
2024-12-17
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MOF材料 怎樣識別“柔性開孔”特性?
?在材料科學的探索中,柔性多孔材料因其獨特的性質而備受關注。這些材料,如MOF、COF和HOF等,能在不同條件下展現出柔性開孔的特性,為氣體存儲、分離和催化等領域帶來了新的可能性。那么,如何快速識別這些材料是否具有柔性開孔特性呢?貝士德測試中心及其用戶通過大量實驗數據,發現了一個簡單而有效的判斷方法:
2024-08-07
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【Nat. Chem. Eng.】一維孔道中的動態分子口袋用于從C2-C4炔烴中分離乙烯
?文章簡介分子篩吸附劑可以在分子大小方面提供最大的吸附選擇性,但從三種或更多種組分的混合物中區分中等大小的分子仍然具有挑戰性。在這里,暨南大學陸偉剛教授/李丹教授課題組報道了一種沿一維通道具有動態分子口袋的金屬有機框架(JNU-3a),能夠在單個吸附步驟中從與C2-C4炔烴的混合物中一步去除乙烯(C2
2024-01-30
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石化院自主開發的MOF材料取得新進展
?近期,石化院以唯一通訊單位在《Molecules》上發表了題為“Exquisitely Constructing a Robust MOF with Dual Pore Sizes for Efficient CO2 Capture”的研究論文,報道了我院自主研發出的一種新型金屬有機框架(MOF)分
2023-12-12
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【Angew】基于氫鍵四聚體的微孔氫鍵有機骨架用于Xe/Kr的高效分離
?全文概述創建多聚體提供更多的氫鍵來加強HOFs結構用于Xe/Kr的分離仍然是一項具有挑戰性的任務。基于此,福建師范大學張章靜教授團隊報道了第一個由氫鍵四聚體構筑的微孔HOF(稱為HOF-FJU-46)。其具有4重互穿的金剛石網絡拓撲結構,且有著優異的化學和熱穩定性。此外,活化后的HOF-FJU-46
2023-11-29
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Jeffrey Long:具有三角錐體銅(I)位點的MOF選擇性吸附潮濕空氣中的氧氣
?文章簡介高純度氧氣廣泛應用于眾多行業,并且絕大多數氣體是通過空氣低溫蒸餾產生的,這是一個資本和能源極其集中的過程。人們對開發O2選擇性空氣分離新方法非常感興趣,包括使用多孔結晶金屬有機框架,該框架具有配位不飽和金屬位點,可以通過電子轉移選擇性地結合O2而不是 N2。然而,大多數這些材料僅在低溫下表現
2023-11-11
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【Angew. Chem. Int. Ed.】柱籠型氟化陰離子柱撐MOF實現SO2高效分離
?全文速覽煙氣脫硫對人類健康和生態環境都至關重要。然而,開發高效的SO2吸附劑,打破吸附容量和選擇性之間的權衡仍然是一個挑戰。中國石油大學吳明鉑和李良軍課題組通過將陰離子柱嵌入具有高孔隙率和堅固的框架中制備了一種新型的具有柱籠型結構的氟化陰離子柱撐金屬有機框架(APMOFs)。這種類型的APMOFs含
2023-11-03
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《Angew. Chem. Int. Ed》丨用鈣金屬-有機骨架分離二甲苯異構體
?第一作者:Liang Yu通訊作者:Hao Wang通訊單位:霍夫曼先進材料研究院DOI:10.1002/anie.202310672研究背景二甲苯同分異構體是化學工業中重要的有機原料,可用于各種最終用途。特別是,對二甲苯(pX)被用作生產聚酯和聚酰胺的起始化學品。從二甲苯異構體混合物中分離pX是生
2023-10-24
關于2020版《中國藥典》新增項 “0991 比表面積測定法”、”0992 固體密度測定法” 的方法解讀與儀器解決方案
?[導讀] 對藥典新增比表面積測定法和固體密度測定法的解讀和儀器應對方案。 關于2020版《中國藥典》新增項“0991 比表面積測定法”、”0992 固體密度測定法”的方法解讀與儀器解決方案近日,國家藥監局發布的2020年版《中國藥典》將自2020年12月30日起開始實施。本版藥典持續完善了以凡例為基
2020-08-03
物理吸附和化學吸附有什么區別
?物理吸附和化學吸附有什么區別? 根據吸附劑表面與被吸附物之間作用力的不同,吸附可分為物理吸附與化學吸附。 物理吸附是被吸附的流體分子與固體表面分子間的作用力為分子間吸引力,即所謂的范德華力(Vanderwaals)。因此,物理吸附又稱范德華吸附,它是一種可逆過程。當固體表面分子
2018-08-03
為什么測試石墨的真密度?
?為什么測試石墨的真密度? 石墨是元素碳的一種同素異形體 - 六方晶系的晶體,每個碳原子的周邊連結著另外三個碳原子(排列方式呈蜂巢式的多個六邊形)以共價鍵結合,構成共價分子。由于每個碳原子均會放出一個電子,那些電子能夠自由移動,因此石墨屬于導電體。 石墨是礦物中最軟的一類,在冶金行業、耐火
2018-08-03
物理吸附和化學吸附的區別
? 根據吸附劑表面與被吸附物之間作用力的不同,吸附可分為物理吸附與化學吸附。 物理吸附是被吸附的流體分子與固體表面分子間的作用力為分子間吸引力,即所謂的范德華力(Vanderwaals)。因此,物理吸附又稱范德華吸附,它是一種可逆過程。當固體表面分子與氣體或液體分子間的引力大于氣
2018-07-06
測試石墨的真密度的意義
? 石墨是元素碳的一種同素異形體 - 六方晶系的晶體,每個碳原子的周邊連結著另外三個碳原子(排列方式呈蜂巢式的多個六邊形)以共價鍵結合,構成共價分子。由于每個碳原子均會放出一個電子,那些電子能夠自由移動,因此石墨屬于導電體。 石墨是礦物中最軟的一類,在冶金行業、耐火材料行業、導電涂層、翻砂
2018-07-06
物理吸附分析儀(比表面和孔隙度分析儀)的工作原理是什么
?由于沒有工具對比表面進行直接測量,人們就根據物理吸附的特點,以已知分子截面積的氣體分子作為探針,創造一定條件,使氣體分子覆蓋于被測樣品的整個表面(吸附),通過被吸附的分子數目乘以分子截面積即認為是樣品的比表面積。比表面積的測量包括能夠到達表面的全部氣體,無論外部還是內部。物理吸附一般是弱的可逆吸附,
2017-10-27
比表面積值是測出來的嗎
?比表面積值不是測出來的,是計算出來的。我們測量的是樣品的吸附等溫線,然后根據樣品的特性,選擇恰當的理論模型計算出樣品的比表面積。所以,比表面的測定過程實際是一個分析過程。由于不同的人對樣品的認知可能不同,對同一組吸附等溫線的實驗數據分析可能會報告不同的比表面積結果。 因此,在“測定”比表面的時候
2017-10-27
BET 就是比表面嗎?計算比表面積的方法有多少種
?BET 法只是比表面分析方法中的一種理論。Langmuir 第一次揭示了吸附的本質,其方法是單分子層吸附理論,適合于僅有微孔的樣品分析。BET 理論發表于 1938 年,其正式名稱是多分子層吸附理論,是對 Langmuir 理論修正。BET是該理論的三個提出者姓氏的首字母縮寫。由于
2017-10-27
通過物理吸附測定比表面的原則是什么
?常用的吸附氣體是氮氣,它已經成為比表面分析的標準吸附物質。這是因為高純度的氮氣很容易得到;另外,液氮作為最合適的冷卻劑也很容易得到;其三,氮氣與大多數固體表面相互作用的強度比較大;最后,氮氣分子在77.35K時的截面面積為0.162nm 2,這個在BET計算中必須用到的數值已經被廣泛接受。
2017-10-27
在物理吸附分析中,應該至少了解哪些重要術語
?在比表面積計算和儀器參數設置中,應該會接觸到以下術語或參數:(1) 阿伏加德羅常數:6.022x10 23(2) BET:這是三個人的名字縮寫,他們分別是:S. Brunauer,P.Emmet 和E.Teller。他們是用多層氣體吸附理論計算比表面積的發明者。(3) 截
2017-10-27
比表面和孔徑分析為什么常用氮氣?用其它氣體可以嗎?
?如前所述,氣體分子是作為吸附探針來分析比表面的,所以它應該滿足以下應用條件:1)2)氣體分子相對惰性,保證不與吸附劑發生化學作用;為了使足夠氣體吸附到固體表面,測量時固體必須冷卻,通常冷卻到吸附氣體的沸點,因此要求冷卻劑相對容易得到;3)符合或滿足理想氣體方程的使用條件。在恒定低溫下測量氣
2017-10-27
比表面和孔徑分析為什么要用液氮?不用可以嗎?
?比表面和孔徑分析為什么要用液氮?不用可以嗎? 如果用氮氣作為被吸附氣體,固體樣品在分析時就需要被冷卻到液氮的沸點溫度 (77.35K)。液氮是相對容易得到的價格低廉的實驗材料,因此,我們要用液氮獲取樣品所需要的溫度。但需要注意的是,只有純的液氮才能達到這個溫度,而不純的液氮因溫度
2017-10-27
如何判斷液氮不純?
?因為氮氣占空氣中的比例為 78%,其飽和蒸汽壓約為大氣壓加 10。出現以下情況,說明液氮明顯不純:環境大氣壓為 760mmHg,但測出的氮氣飽和蒸汽壓大于 790mmHg;液氮顏色發藍,說明其中含有液氧;測出的氮氣飽和蒸汽壓為 750mmHg,但環境大氣壓僅有 700mmHg,
2017-10-27
在進行物理吸附分析前,為什么要對樣品進行脫氣處理?
?在進行氣體吸附實驗之前,固體表面必須清除污染物,如水和油。大多數情況下,表面清潔(脫氣)過程是將固體樣品置于一玻璃樣品管中,然后在真空下加熱。右圖展示了預處理后的固體顆粒表面,它含有裂紋和不同尺寸和形狀的孔
2017-10-27
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