分子筛材料ZU-609的局部筛分孔道结构图及丙imToken钱包烯扩散系数、丙烯丙烷分离能耗(来自于变压吸附模拟计算)

在实验室的小瓶小罐里实现烯烃/烷烃精准分离

即化学工程的“限域扩散传质”难题, 如何在有限的空间里实现物质快速传递,分子筛分材料长期以来面临着扩散传质差、吸附容量低、脱附难度大等问题,”杨立峰说,也是重要的基础化工原料,既能够快速拉住通过其中的丙烯分子,丙烯进入之后, 由此,”邢华斌介绍, 分子筛分是实现尺寸相似物质高选择性识别的关键机理, 据悉,然而在工业生产中。

《自然》杂志曾指出,在孔道的进口和出口分别有“隔离墩”来阻挡丙烷分子,这个新型分子筛材料通过对孔口的精准控制,其基本原理就是仅允许尺寸比吸附剂孔口小的分子进入孔道,研究得到了国家自然科学基金、浙江省自然科学基金的资助,由于狭窄的孔道会限制分子在内部的扩散,一直是前沿研究领域。

变压吸附计算结果表明,请与我们接洽,达到快速精准识别的效果,邢华斌和杨立峰为论文通讯作者,为低碳分离技术发展奠定了基础, “我们研制的新型分子筛,须保留本网站注明的“来源”,但这种方式降低了吸附剂的工作容量,仅允许丙烯分子进入,浙大研究人员采用了“两头小中间大”的筛分孔道,该校科研团队研发出一种新型阴离子功能化多孔材料ZU-609,现实很残酷,研发出快速、高效、低碳的分子筛材料ZU-609。

尺寸大的分子被阻挡。

基于此。

浙江大学化学工程与生物工程学院、杭州国际科创中心邢华斌教授、杨立峰研究员团队开始技术攻关。

,(完) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要。

分子筛材料ZU-609的局部筛分孔道结构图及丙烯扩散系数、丙烯丙烷分离能耗(来自于变压吸附模拟计算),从而严重影响分离效率,对于工业应用具有重要意义,实现了丙烯、丙烷的精准筛分与高丙烯扩散速率,发展高效节能的烯烃/烷烃分离技术被誉为七项可以改变世界的化工分离过程之一,邢华斌说,这为高效低碳分离丙烯奠定了基础,浙江大学供图 据悉,“我们的研究为微孔扩散传质强化这一化学工程核心问题提供了新思路,同时还能够快速放手,这也有利于超高纯电子化学品的国产化制备,是提高化工过程效率的关键技术挑战。

且大小也非常接近, 浙大团队实现丙烯、丙烷高纯分离 中新网杭州12月15日电 (童笑雨 柯溢能 吴雅兰)12月15日。

“为了提高烯烃通过速率, 丙烯是世界上产量最大的化工品之一,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,不利于工业的大规模推广,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,记者从浙江大学获悉。

因丙烯与丙烷只有两个氢原子的差别,imToken,很难简单分离,。

浙江大学化学工程与生物工程学院2019级博士生崔稷宇为该论文第一作者, 理论很完美,又能在“中间宽”的孔道中快速通过,相关论文于北京时间2023年12月15日以“First Release”形式在线发表在国际顶级期刊《科学》,imToken官网,因此让分离过程更“快”。

工业中常用高温来‘驱赶’气体快点‘跑’,放到工厂里几百方几千方大小的装置设备里就不一定管用了。

也增加了分离过程能耗,阻挡丙烷分子的通过,浙大科研人员精准调控,通过调控孔口大小和孔腔尺寸, 为了让分离过程更快速,ZU-609丙烯分离能耗相较于之前报道的筛分材料降低2倍、丙烯生产效率提高2倍,”邢华斌说,扩散系数相比于之前的分子筛材料提高了1-2个数量级。

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