生物质多孔碳
阳光再生,捕碳更省
通过机械压实增强超微孔,实现常温下高效吸附与太阳光驱动再生,降低再生能耗。
Pengcheng, Guo · Ruiqi, Xue · Qiao, Zou · Ma, Xiancheng · 苏长青 · 曾政 · Li, Liqing
Energy and Environmental Materials 2025
具体参数
- 超微孔体积增加率
- {'zh': '25', 'en': '25'} %
- CO₂吸附容量提升率
- {'zh': '25', 'en': '25'} %
- 表面温度
- {'zh': '57.1', 'en': '57.1'} °C
- 稳定表面温度
- {'zh': '71.0', 'en': '71.0'} °C
- 再生效率
- {'zh': '75', 'en': '75'} %
技术优势
压实增孔25%
机械压实使超微孔体积增加25%,为CO₂吸附提供了更多高亲和位点,吸附容量同步提升25%。
太阳能再生
材料具备光热转换能力,在一个太阳光照下表面温度可达71.0 °C,无需外加热源即可实现吸附剂再生,再生效率达75%。
低能耗捕集
结合吸附与太阳能驱动脱附,避免了传统热再生所需的高温蒸汽或电力消耗,整体捕集过程能耗显著降低。
应用场景
- CO2捕集材料:用于燃烧后烟气或空气中的CO₂捕集,替代传统胺溶液,降低再生能耗。
- 碳捕获与封存:作为CCS链路的吸附剂,与太阳能集成实现现场低能耗再生,简化封存前捕集环节。
- 光热转换材料:作为光热转换介质,将太阳光转化为局部热量驱动脱附,无需外部加热设备。
- 低碳技术:以生物质废弃物为原料并利用太阳能再生,全生命周期碳足迹低,支撑零碳工艺。