隨著全球“雙碳”目標的推進,從煙氣、沼氣等混合氣體中捕獲低壓CO2對緩解溫室效應、實現碳資源循環具有重要意義。然而傳統的碳捕獲、利用與封存(CCUS)技術多依賴高純度CO2流,且需額外能耗進行氣體富集與純化,因此難以用于高效低壓場景?,F有材料常存在捕獲與轉化功能割裂的問題,制約了碳利用效率的提升。
在眾多的候選材料中,多孔液體(PLs)融合了固體吸附劑的永久多孔性與液體吸附劑的流動性,可克服固體機械疲勞和液體比表面積低的缺陷,是一種極具潛力的CO2捕獲材料。但當前對PLs的研究多聚焦于高壓CO2捕獲,因為在低壓環境下存在選擇性與吸附容量不足等問題,且不能兼顧CO2捕獲與催化轉化,無法滿足工業級低壓碳處理的實際需求。因此,開發兼具高選擇性、高容量、可循環性及一體化功能的低壓CO2捕獲材料,成為突破現有技術瓶頸、推動CCUS向低能耗與高附加值方向發展的核心任務。
因此,來自南京大學的吳有庭和張效敏團隊利用席夫堿反應將含親CO2活性位點的離子液體(ILs)接枝到ZIF-90納米顆粒的表面,形成目標PLs材料(圖1a),以此來提升在低壓環境下捕獲和催化轉化CO2的能力。其中,離子液體由離子鹽與冠醚經配位作用組成。
此研究成功合成了含CO2選擇性識別位點的ZIF-90基PLs,能夠在低壓CO2條件下實現高容量與高選擇性吸附分離,并且實現了CO2捕獲與轉化一體化,催化轉化率超過99%,同時闡明了活性位點識別與微孔篩分的協同捕獲機制,為低壓CO2分離提供了新范例。
原文鏈接:
https://doi.org/10.1002/adfm.202513167
原文作者:
Zixuan Xu, Shuyue Wen, Qing Zhao, Chengqi Zhao, Keyi Huang, Xiaomin Zhang, Leizhi Zheng, Kecheng Jie, and Youting Wu
DOI: 10.1002/adfm.202513167