氮掺杂多孔碳基受阻路易斯酸碱对

CO2捕集转化双高

基于生物质衍生多孔碳的结构氮工程化受阻路易斯酸碱对,实现高效CO2捕集与催化转化。

Liu, Qiang · Hongwu, Ma · Zizi, Zhang · Huan, Zhan · Yan, Xue · Luo, Jiancheng · Yonggang, Zhao · Tian, Jinjun · Keliang, Wu · Tai, Yanlong

Separation and Purification Technology 2025

具体参数

CO2捕集量
{'zh': '33', 'en': '33'} cm3/g
苯并咪唑合成产率
{'zh': '90', 'en': '90'} %
苯并噁唑合成产率
{'zh': '90', 'en': '90'} %
循环稳定性
{'zh': '8', 'en': '8'} cycles

技术优势

CO2捕集量达33 cm3/g

在273.15 K、1 bar条件下,PC-MA-FLPs的CO2捕集量达33 cm3/g,优于其他氮构型FLPs。

催化产率超过90%

以CO2为碳源,PC-MA-FLPs催化邻苯二胺和邻氨基酚合成苯并咪唑和苯并噁唑,产率均超过90%,并可在8次循环后保持稳定。

可循环使用8次以上

PC-MA-FLPs在连续8次催化循环后仍保持高活性,表明其作为非均相催化剂具有良好的稳定性。

氮构型决定性能

对比分析表明,基于吡咯氮的FLPs对CO2的捕集与转化能力较弱,而吡啶氮/石墨氮型FLPs性能更优,为理性设计提供了依据。

应用场景