新材料可从湿气中捕获二氧化碳或为对抗气候变化有效工具

一个由瑞典和韩国研究人员组成的国际研究团队在最新一期《科学》杂志上发表报告称,他们研制出一种微孔晶体材料,能够比已有材料更有效地捕捉潮湿气体中的二氧化碳。这种新材料或是对抗气候变化的一种有效工具。 减缓气候变化的一个办法是从空气中捕获二氧化碳。到目前为止,这种方法实施起来还很难,因为水的存在阻碍了对二氧化碳的吸附,而完全脱水又是一个昂贵的过程。而新开发的材料很稳定,可循环利用,其晶体内的微孔针对二氧化碳和水有不同的吸附位点。 据物理学家组织网报道,瑞典斯德哥尔摩大学材料和环境化学系教授辻修·寺崎说:“据我所知,这是第一个能在潮湿环境中捕获二氧化碳的材料,是一种对抗气候变化的有效方法。在其他情况下,通常水和二氧化碳在吸附时相互间会发生竞争,而这种材料能够同时将它们吸收。不过,吸收二氧化碳是个巨大的工程。” 这种新材料是一种铜硅酸盐晶体,韩国西江大学的研究人员将这种新材料命名为SGU-29。该材料可用于捕获大气中的二氧化碳......阅读全文

超薄多孔新材料轻松“捕获”二氧化碳

  从天津大学获悉,该校化工学院王志教授团队及其合作者在世界上首次实现了多孔材料膜的超薄大面积制备,可更为容易地实现二氧化碳的分离与捕集,这一研究不仅有助于缓解温室效应气体排放,也为气体分离技术开辟了一个全新领域。英国伦敦时间11月19日下午,该科研成果在《自然·材料》在线发表。  据介绍,二氧化碳

新材料可从湿气中捕获二氧化碳

  一个由瑞典和韩国研究人员组成的国际研究团队在最新一期《科学》杂志上发表报告称,他们研制出一种微孔晶体材料,能够比已有材料更有效地捕捉潮湿气体中的二氧化碳。这种新材料或是对抗气候变化的一种有效工具。   减缓气候变化的一个办法是从空气中捕获二氧化碳。到目前为止,这种方法实施起来还很难,因为水的存在

欧盟开发出新型二氧化碳吸收材料

  二氧化碳吸收材料:欧盟第七研发框架计划(FP7)资助250万欧元,由英国诺丁汉大学施罗德教授领导的一个欧洲研发团队,成功地研究开发出一种新型的二氧化碳(CO2)吸收材料。新材料被命名为NOTT-202a,具有专门独特的吸收并储存CO2的特性,可以被直接应用于降低大气中的CO2含量,也可以通过设计

氢气和二氧化碳分离膜,这种材料被关注

面对能源紧缺和温室效应等严峻问题,尤其在我国“双碳”目标下,发展低能耗、低碳排放量的膜分离技术,在氢气制备与纯化、二氧化碳捕获等重要工业气体分离等领域备受关注。 其中,金属-有机框架材料(MOFs)由于其结构多样性、规整孔道、高孔隙率及丰富表面化学性质等优势,展现巨大应用潜力,有望成为新一代理想

新材料常温常压下捕获并转化二氧化碳

  核心提示:近日,科学家开发出一种共轭微孔高分子材料,该材料能够在常温常压下捕获可观的CO2,同时可在常温常压下催化CO2与环氧烷烃反应,生成高附加值的环碳酸酯。   近日,中科院大连化学物理研究所研究员邓伟侨带领团队,开发出一种共轭微孔高分子材料,该材料能够在常温常压下捕获可观的CO

晶态材料电催化剂助二氧化碳还原

近日,华南师范大学化学学院教授兰亚乾团队在电催化CO2还原领域取得了重要研究进展。相关研究发表于Angewandte Chemie International Edition。华南师范大学为该论文第一完成单位,论文第一作者为华南师范大学化学学院21级博士研究生孙胜男。 提升CO2电还原反应(CO

新型膜材料可高效分离二氧化碳和氮气

  高效实现二氧化碳的分离与捕集,对于减缓工业生产中温室气体的排放意义重大。近日,天津大学教授王志团队、迈克尔·盖佛教授团队与天津工业大学教授仲崇立团队合作,首次构筑了金属诱导有序微孔聚合物,用于二氧化碳和氮气的高效分离。同时实现了多孔材料膜的超薄、大面积制备,有助于推动气体膜分离技术在烟道气二氧化

橙皮提取物和二氧化碳可合成新材料

  德国拜罗伊特大学研究小组利用橙皮中提取的苎烯氧化物(Limonenoxid)与二氧化碳合成,获得了一种名为PLimC的聚碳酸酯材料。这种纯天然的绿色材料具有广泛用途,该项成果被刊登在《自然—通讯》杂志上。   PLimC是通过苎烯氧化物与二氧化碳合成的一种特殊聚碳酸酯材料,它与一般聚碳酸酯不同点

科学家发明多孔新材料-可捕捉二氧化碳

  资料图片  英国诺丁汉大学等机构研究人员日前在《自然・材料》杂志上发表报告说,他们研发出一种新型多孔材料,这种材料中的孔洞就像一个个“笼子”,其他气体可自由通过,但二氧化碳会被截留。  这是一种名为NOTT-202a的新材料。它的分子结构单

利用甲酸将二氧化碳转化为有价值的材料

  鉴于温室气体排放的增加,碳捕获,即从大型排放源中封存二氧化碳,是一个紧迫的问题。在自然界中,二氧化碳的同化作用已经发生了数百万年,但其能力远远不足以补偿人为的排放。  甲酸盐可以被设想为碳中性生物经济的核心,它通过(电)化学手段从二氧化碳中生产出来,并通过酶的级联反应或工程微生物转化为增值产品。

二氧化碳加氢制备甲醇催化材料调控研究取得进展

大量二氧化碳排放加速了全球变暖等环境问题,将二氧化碳转化为如甲醇等非化石来源的化学品,是一种重要的解决方法。氧化铟(In2O3)由于其表面易还原形成活性氧空位(OV)位点特性,被证明是新一代甲醇催化剂。现有研究指出,催化材料表面负载铂(Pt)、镍(Ni)等具有较强活化氢能力的金属,但目前甲醇制备效率

二氧化碳加氢双功能催化材料调控研究获进展

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499631.shtm近日,中国科学院广州能源研究所(以下简称广州能源所)生物质能生化转化研究室特别研究助理邢世友联合荷兰乌特勒支大学教授Bert Weckhuysen团队合作,在二氧化碳加氢双功能催化材料

研究人员设计出二氧化碳捕集材料新体系

近日,南方科技大学环境科学与工程学院张作泰研究团队在二氧化碳捕集领域取得新突破,相关成果发表于《自然—通讯》上。研究人员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的选择。随着人类活动的加剧,二氧化碳排放量急剧增加,导致温室效应加剧,全球气候变暖

研究人员设计出二氧化碳捕集材料新体系

近日,南方科技大学环境科学与工程学院张作泰研究团队在二氧化碳捕集领域取得新突破,相关成果发表于《自然—通讯》上。研究人员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的选择。随着人类活动的加剧,二氧化碳排放量急剧增加,导致温室效应加剧,全球气候变暖

研究人员设计出二氧化碳捕集材料新体系

近日,南方科技大学环境科学与工程学院张作泰研究团队在二氧化碳捕集领域取得新突破,相关成果发表于《自然—通讯》上。研究人员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的选择。随着人类活动的加剧,二氧化碳排放量急剧增加,导致温室效应加剧,全球气候变暖

中国科学家研发新材料助力二氧化碳减排

  中国科学院大连化学物理研究所18日消息,该所邓伟侨研究员等人开发出一种共轭微孔高分子材料,首次实现在常温常压下捕获可观的二氧化碳,同时可在常温常压下催化二氧化碳与环氧烷烃反应,生成高附加值的环碳酸酯。   业内专家称,这将为困扰全世界的“二氧化碳减排问题”提供新的解决思路,

美科学家开发出可“吃”二氧化碳长大的材料

美国研究人员最新开发出一种与大气中二氧化碳发生反应后“生长”的复合材料,未来有望用作建筑材料或修复材料和防护涂料。  近日发表在美国《先进材料》杂志上的研究显示,这种凝胶材料可以像植物一样吸收二氧化碳后生长,因此可用来制成轻质板材,运送到建筑工地,接触空气和阳光后会变得坚硬起来,从而节省了能源和运输

福建物构所二氧化碳催化光功能材料研究获进展

  二氧化碳作为主要的温室气体,在过去的几十年中,以令人担忧的速度在大气中积聚,是造成全球气候变暖的主要原因,因此二氧化碳的消除与转化成为解决环境问题的关键。与传统工业的用氨水化学吸收二氧化碳的方法相比,利用光催化的手段将二氧化碳转化成可以利用的有机物是一种性价比高并且环境污染小的方法,在此过程中,

二氧化碳监测仪在胶凝材料养护中的应用

用二氧化碳来养护胶凝材料由来已久,人们利用大气中的二氧化碳养护石灰已有近千 年的历史。二氧化碳的含量,是非常重要的,它对于养护作业的完成由非常重要的作用。二氧化碳检测仪,二氧化碳测量仪等都是测量特定环境中二氧化碳含量的专 用仪器。二氧化碳养护混凝土是利用二氧化碳与水泥熟料成分发生化学反应来加速养护的

物构所金属有机框架材料催化二氧化碳转化研究获进展

  将二氧化碳(CO2)催化转化为高附加值的化工产品是化学家们所面临的一项长期挑战。目前,各种均相催化体系对CO2的活化转化,往往需要高温、高压的条件,且分离提纯成本高,而采用高效的多孔非均相催化剂有望解决这一难题。金属-有机框架(MOFs)化合物因其具有高比表面积、丰富的化学官能团和金属中心以及可

多孔高分子材料捕获与转化二氧化碳研究获进展

  近日,中科院大连化学物理研究所材料的动力学模拟与设计研究组(11T4组)学生谢勇、王婷婷等在邓伟侨研究员的带领下,开发出一种共轭微孔高分子材料,能够在常温常压下捕获可观的CO2,同时可在常温常压下催化CO2与环氧烷烃反应,生成高附加值的环碳酸酯。该成果发表于最近出版的N

塑料是有机合成高分子材料-二氧化碳也能变塑料?

这是今年在陕西佳县铺膜PPC地膜示范,大约有 1000亩  塑料是重要的有机合成高分子材料,应用非常广泛。但是废弃塑料带来的“白色污染”也越来越严重。寻找其他材料制造塑料,并解决塑料难以降解的问题,成为很多科研人员潜心研究的课题之一。  近日,中科院长春应用化学研究所研究员王献红在接受《中国科学报》

新材料可从湿气中捕获二氧化碳-或为对抗气候变化有效工具

  一个由瑞典和韩国研究人员组成的国际研究团队在最新一期《科学》杂志上发表报告称,他们研制出一种微孔晶体材料,能够比已有材料更有效地捕捉潮湿气体中的二氧化碳。这种新材料或是对抗气候变化的一种有效工具。  减缓气候变化的一个办法是从空气中捕获二氧化碳。到目前为止,这种方法实施起来还很难,因为水的存在阻

高效捕集二氧化碳多孔材料膜首次实现超薄大面积制备

  高效实现二氧化碳的分离与捕集,对于减缓工业生产中温室气体的排放意义重大。近日,天津大学教授王志团队、迈克尔·盖佛教授团队与天津工业大学教授仲崇立团队合作,首次成功构筑了金属诱导有序微孔聚合物(MMPs),用于二氧化碳和氮气的高效分离。同时实现了多孔材料膜的超薄、大面积制备,有助于推动气体膜分离技

科学家借助计算机建模开发二氧化碳捕集、处理新材料

  俄罗斯萨马拉技术大学与来自中国的科学家们利用计算机模拟技术,创建了一个能够计算材料特性的平台,开发出捕集空气中的二氧化碳并将其转化为一氧化碳、生产发动机燃料、润滑油和酒精的技术。开发的材料基于一种光敏分子——卟啉,这种分子能够加速二氧化碳转化反应,过渡金属原子添加可增加材料的稳定性。开发的材料多

中国科学家利用钴纳米材料将二氧化碳转化成清洁能源

  大气中的二氧化碳是我们人类最为廉价和环保的一种可再生能源。日前来自中国合肥国家物理科学实验室的研究小组开发出了一种由钴制成的新型纳米材料,可以将二氧化碳气体转化为一种称为甲酸盐的清洁燃料。 研究小组使用电解还原过程将小电流通过这种材料从而改变了二氧化碳的分子结构,将其转化为清洁燃料。 

千年玻璃技艺赋能未来材料:MOF玻璃捕获二氧化碳取得突破

千年玻璃技艺赋能未来材料:MOF玻璃捕获二氧化碳取得突破 来源:ScienceDaily | 关键词:MOF玻璃, 二氧化碳捕获, 钠改性, 金属有机框架, 清洁能源 导读:伯明翰大学领导的国际团队在《自然·化学》上报告了一项突破:借鉴人类数千年来制造硅酸盐玻璃的化学改性方法,成功改善了金属有机框架

橙皮提取物和二氧化碳可合成为PLimC的聚碳酸酯材料

  德国拜罗伊特大学研究小组利用橙皮中提取的苎烯氧化物(Limonenoxid)与二氧化碳合成,获得了一种名为PLimC的聚碳酸酯材料。这种纯天然的绿色材料具有广泛用途,该项成果被刊登在《自然—通讯》杂志上。   PLimC是通过苎烯氧化物与二氧化碳合成的一种特殊聚碳酸酯材料,它与一般聚碳酸酯不同点

二氧化碳临界点干燥前材料可以在乙酸异戊酯里久放吗

按以下步骤制备扫描电镜样品: 2.5%戊二醛固定 4 h→磷酸缓冲液洗涤 3 次→乙醇梯度脱水(分别为 30%、50%、70%、85%、90%乙醇各 1 次,100%乙醇 2 次,15 min/次)→乙酸异戊酯置换乙醇 2 次(20 min/次),每一步完成后经 8000 r/min 离心 5 mi

钢铁材料:结构材料王座难保?

  最近,中钢协公布了上半年重点钢企的“考试成绩”,倒也在大家意料之中。作为”钢铁摇篮“的毕业生,对钢铁业的关注还是比较多的。上周末,与一位钢铁业从业人士谈起了钢铁材料的。今天,就来聊聊结构材料老大的地位受到挑战的故事吧。  所谓结构材料,是指用其力学性能制作受力物件的材料。它是我们日常生活遇见、接