ZIF-8@AC复合多孔材料
甲烷吸附量提升
通过吸附-水合协同作用,在介孔、大孔和晶间孔中生成甲烷水合物,显著提高体积吸附量。
张国栋 · Liu, Zhe · 71288130 · Lin, Yan · 王飞
Chemical Engineering Journal 2023
参数信息
- 甲烷重力吸附量提升(对比母体活性炭)
- 6.78 %
- 甲烷重力吸附量提升(对比母体ZIF-8)
- 30.34 %
- 甲烷体积吸附量提升(对比母体活性炭)
- 12.65 %
- 甲烷体积吸附量提升(对比母体ZIF-8)
- 53.24 %
技术优势
体积吸附量大
吸附-水合协同在介孔、大孔和晶间孔中形成甲烷水合物,提高储气密度。
摆脱体积-重量矛盾
改性后重力吸附量与体积吸附量同时提升,突破了纳米多孔材料的应用局限。
水合效率高
增强的晶间孔作为纳米反应器显著提升水合效率。
应用场景
- 天然气吸附储存:提升天然气体积储气密度,减少车载储罐体积或压力。
- 气体储存材料:水合物形成提升储气容量,适合低温湿态储气。
- 多孔吸附剂:在纳米孔中引入水合物,拓展了多孔材料的应用工况。
- 甲烷储运:提高单位质量/体积储气量,降低储运成本。