全球温室效应的加剧以及碳达峰碳中和的提出,进一步把二氧化碳(CO2)的捕集与封存推到了高潮。碳达峰、碳中和的提出把低碳减排进一步成为焦点。液体吸收剂的挥发性高,还容易腐蚀设备,这为吸附剂的发展创造了条件。为研究性能优良吸附剂,合成了新型的高CO2选择性吸附剂ZIF-N-0.75使得二氧化碳的吸附选择性高达16.0568。通过溶剂热的方法合成了ZIF-67以及ZIF-N-0.75,同时实现了对吸附剂孔结构的调控。离子液体为新型的二氧化碳吸收剂,其具有低挥发性、低腐蚀性等优点。且离子液体的吸收容量很大。本文将吸收剂与吸附剂结合合成新型吸附剂,来优化吸附剂性能。本研究合成了离子液体(四甲基铵甘氨酸盐([N1111][Gly])、1-丁基-3-甲基咪唑L赖氨酸盐([Bmim][Lys]))浸渍ZIF-67的新型CO2吸附剂(ZIF-N, ZIF-B)。实验结果表明浸渍之后的新型吸附剂提高了CO2的吸附选择性,从选择性10.294提升到23.087。这对于二氧化碳的捕集提供了好的思路。 The intensification of global greenhouse effect and the proposal of carbon peak carbon neutralization further push the capture and storage of carbon dioxide (CO2) to a climax. The proposal of carbon peak and carbon neutralization further becomes the focus of low-carbon emission reduction. Liquid absorbents are highly volatile and prone to corrosion of equipment, which creates conditions for the development of adsorbents. In order to study the adsorbent with excellent performance, a novel high CO2selective adsorbent ZIF-N-0.75 was synthesized, which made the adsorption selectivity of carbon dioxide up to 16.0568. ZIF-67 and ZIF-N-0.75 were synthesized by solvothermal method, and the pore structure of adsorbent was regulated. Ionic liquid is a new type of carbon dioxide absorbent, which has the advantages of low volatility and low corrosion. And ionic liquid absorption capacity is very large. In this paper, a new type of adsorbent is synthesized by combining absorbent and adsorbent to optimize the performance of adsorbent. In this study, ZIF-N and ZIF-B were synthesized by impregnating ZIF-67 with ionic liquid (tetramylammonium glycine ([N1111][Gly]) and 1-butyl-3-methylimidazolium L lysine ([Bmim][Lys]). The experimental results show that the new adsorbent after impregnation improves the adsorption selectivity of CO2from 10.294 to 23.087. This provides a good idea for CO2capture.
全球温室效应的加剧以及碳达峰碳中和的提出,进一步把二氧化碳(CO2)的捕集与封存推到了高潮。碳达峰、碳中和的提出把低碳减排进一步成为焦点。液体吸收剂的挥发性高,还容易腐蚀设备,这为吸附剂的发展创造了条件。为研究性能优良吸附剂,合成了新型的高CO2选择性吸附剂ZIF-N-0.75使得二氧化碳的吸附选择性高达16.0568。通过溶剂热的方法合成了ZIF-67以及ZIF-N-0.75,同时实现了对吸附剂孔结构的调控。离子液体为新型的二氧化碳吸收剂,其具有低挥发性、低腐蚀性等优点。且离子液体的吸收容量很大。本文将吸收剂与吸附剂结合合成新型吸附剂,来优化吸附剂性能。本研究合成了离子液体(四甲基铵甘氨酸盐([N1111][Gly])、1-丁基-3-甲基咪唑L赖氨酸盐([Bmim][Lys]))浸渍ZIF-67的新型CO2吸附剂(ZIF-N, ZIF-B)。实验结果表明浸渍之后的新型吸附剂提高了CO2的吸附选择性,从选择性10.294提升到23.087。这对于二氧化碳的捕集提供了好的思路。
CO2捕集,CO2吸附剂,吸附选择性,离子液体
Jinpan Gu, Qiangwei Li*, Rujie Wang
North China Electric Power University, Baoding Hebei
Received: Apr. 27th, 2022; accepted: May 24th, 2022; published: May 31st, 2022
The intensification of global greenhouse effect and the proposal of carbon peak carbon neutralization further push the capture and storage of carbon dioxide (CO2) to a climax. The proposal of carbon peak and carbon neutralization further becomes the focus of low-carbon emission reduction. Liquid absorbents are highly volatile and prone to corrosion of equipment, which creates conditions for the development of adsorbents. In order to study the adsorbent with excellent performance, a novel high CO2selective adsorbent ZIF-N-0.75 was synthesized, which made the adsorption selectivity of carbon dioxide up to 16.0568. ZIF-67 and ZIF-N-0.75 were synthesized by solvothermal method, and the pore structure of adsorbent was regulated. Ionic liquid is a new type of carbon dioxide absorbent, which has the advantages of low volatility and low corrosion. And ionic liquid absorption capacity is very large. In this paper, a new type of adsorbent is synthesized by combining absorbent and adsorbent to optimize the performance of adsorbent. In this study, ZIF-N and ZIF-B were synthesized by impregnating ZIF-67 with ionic liquid (tetramylammonium glycine ([N1111][Gly]) and 1-butyl-3-methylimidazolium L lysine ([Bmim][Lys]). The experimental results show that the new adsorbent after impregnation improves the adsorption selectivity of CO2from 10.294 to 23.087. This provides a good idea for CO2capture.
Keywords:CO2Capture, CO2Adsorbents, Adsorption Selectivity, Ionic Liquids
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CO2的过度排放造成了许许多多环境恶化问题,比如大气温度的不断升高,全球气候变暖等 [
实验药品以及仪器如下:四甲基铵甘氨酸盐([N1111][Gly]),1-丁基-3-甲基咪唑L赖氨酸盐,六水合硝酸钴,2-甲基咪唑,甲醇,乙醇,烧杯,烘箱,转子,磁力搅拌器,研钵,离心机等,比表面积分析仪。表1为实验中所用药品。
ZIF-67的合成是参考文献后水热法所合成的 [
称量8 mmol (2.3282 g)六水合硝酸钴溶解在60 ml甲醇中;另称32 mmol (2.6270 g) 2-甲基咪唑溶解在60 ml甲醇中,然后,将Co(NO3)2甲醇溶液加入到2-甲基咪唑甲醇溶液中,加入时注意速度要缓慢,加入时用玻璃棒持续搅拌,将混匀的液体在环境温度下搅拌24 h。离心收集沉淀物,用乙醇反复洗涤,直到上清液透明为止。而后将这些合成的晶体置于60℃烘箱中干燥6 h,再升温至100℃干燥12 h,最终得到产物ZIF-67。浸渍ZIF-67的步骤为:将离子液体与ZIF-67混合之后,按照一定的比例充分研磨,之后在干燥箱升到130℃过夜干燥之后再研磨成粉末。实验分别研究了两种离子液体:ZIF-67 = 0.1,0.5,0.75,1.25的比例。探讨了其二氧化碳吸附容量以及选择性的变化。还对其进行了比表面积分析。分别记为ZIF-N-0.1,0.5,0.75,1.25;ZIF-B-0.1,0.5,0.75,1.25。
名称 | 分子式 | 纯度 |
---|---|---|
六水合硝酸钴 | Co(NO3)2·6H2O | 分析纯 |
2-甲基咪唑 | C4H6N2 | 分析纯 |
无水乙醇 | CH3CH2OH | 分析纯 |
甲醇 | CH3OH | 分析纯 |
表1. 实验所用药品
吸附剂的比表面积及孔结构采用全自动比表面积及微孔径分析仪进行测试,测试仪器为JW-BK100比表面积分析仪,仪器分为预处理站和分析站两部分。样品测定前先在预处理站120℃下进行3小时的预处理,除去吸附剂表面杂质。其次在分析站上面进行6 h的真空除气处理,在液氮温度(−196℃)下测得N2吸脱附曲线。比表面积采用Brunauer-Emmett-Teller (BET)法计算,并用Barret-Jonier-Helanda (BJH)法计算样品的孔径分布。电热恒温鼓风干燥箱、低速离心机、磁力搅拌器的型号以及厂家具体信息在表2中。
仪器名称 | 型号 | 生产厂家 |
---|---|---|
比表面积分析仪 | JW-BK100 | 北京精微高博科学技术有限公司 |
电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 上海–恒科技有限公司 |
低速离心机 | SC-3612 | 安徽中佳科学仪器公司 |
磁力搅拌器 | 78-1 | 青岛聚创环保集团有限公司 |
表2. 实验所用仪器以及生产厂家
CO2的吸附容量以及吸附选择性是在型号为JW-BK100的比表面积分析仪的仪器所测得的。测试条件为25℃下1个大气压测得的CO2吸附量以及N2吸附量。其数据如表3所示:
ZIF-67 | ZIF-N-0.1 | ZIF-N-0.25 | ZIF-N-0.5 | ZIF-N-0.75 | ZIF-N-1.25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VCO2(cm3/gSTP) | 90.43835 | 109.9 | 88.2151 | 91.7692 | 83.3438 | 40.1045 |
VN2(cm3/gSTP) | 8.78577 | 7.9353 | 7.0488 | 6.6822 | 5.1905 | 6.843 |
比表面积(m3/g) | 1476.67 | 833.80 | 747.379 | 457.78 | 316.38 | 128.8 |
孔体积(cm3/g) | 0.857 | 0.44 | 0.43 | 0.27 | 0.13 | 0.04 |
Daverage(nm) | 2.323 | 2.137 | 2.339 | 2.428 | 2.049 | 1.537 |
吸附选择性 | 10.294 | 13.853 | 12.5149 | 13.733 | 16.0568 | 5.86 |
表3. 负载([N1111][Gly])后CO2吸附容量以及选择性
由表3中数据可知,浸渍后离子液体([N1111][Gly])的吸附剂的二氧化碳吸附容量变化趋势是按照先上升后减小再上升后减小的。其吸附选择性趋势和吸附量的变化趋势相同。孔体积的变化趋势都是减小的,其原因是离子液体浸渍之后,堵塞孔,使得孔体积减小,而孔径是先减小后增大然后减小,从以上的数据分析可以得出,吸附选择性最大的一组吸附剂为ZIF-N-0.75,即浸渍比例为0.75的吸附剂,新型吸附剂ZIF-N-0.75的CO2的选择性达到16。而浸渍后离子液体吸附剂的比表面积都比ZIF-67的比表面积小。查阅文献,许多研究表明 [
由表4中数据可知,浸渍后离子液体([Bmim][Lys])的吸附剂的二氧化碳吸附容量变化趋势是按照先上升后减小再上升后减小的。其吸附选择性趋势是先增大后减小再增大的。新型吸附剂的孔径是先减小后增大再减小再增大的。其比表面积是随着浸渍比例的增大而逐步减小的。根据表4,此类浸渍离子液体的吸附剂的吸附选择性最高达到23.1。因此其浸渍后的吸附性能得到提高。吸附选择性从10.294到23.087。
ZIF-67 | ZIF-B-0.1 | ZIF-B-0.25 | ZIF-B-0.5 | ZIF-B-0.75 | ZIF-B-1.25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VCO2(cm3/gSTP) | 90.43835 | 134.725 | 77.1413 | 50.6253 | 60.7615 | 54.4465 |
VN2(cm3/gSTP) | 8.78577 | 9.4667 | 6.7950 | 2.3769 | 2.7063 | 2.3583 |
比表面积(m3/g) | 1476.67 | 832.78 | 642.51 | 388.5 | 159.83 | 105.07 |
孔体积(cm3/g) | 0.857 | 0.461 | 0.363 | 0.337 | 0.111 | 0.026 |
Daverage(nm) | 2.323 | 2.316 | 2.373 | 3.428 | 3.780 | 20.374 |
吸附选择性 | 10.294 | 14.231 | 11.352 | 21.29 | 22.451 | 23.08 |
表4. 负载([Bmim][Lys])后CO2吸附容量以及选择性
图1. 液氮温度下(77K)浸渍不同比例离子液体N2吸附等温线[N1111][Gly] (左),[Bmim][Lys] (右)
图2. 液氮温度下(77K)浸渍不同比例离子液体N2孔径变化[N1111][Gly] (左),[Bmim][Lys] (右)
图1为在液氮温度下测得的N2的吸附量,由图可知随着浸渍离子液体的比例逐渐增大。氮气的吸附量逐渐减小,此吸附量与吸附剂的比表面积是相关的。氮气吸附量越少,其BET比表面积越小。图2分别为负载两种离子液体之后孔径的变化,由图可知,微孔的比例在减小,根据一些文献 [
由研究实验可知,浸渍离子液体之后的CO2吸附剂性能会得到提高,对于离子液体[N1111][Gly],其吸附选择性从10.294提高到16.0568。对于离子液体[Bmim][Lys],其吸附选择性从10.294提高到23.087。两种离子液体浸渍之后的孔体积都有减小的趋势,孔体积也减小且微孔所占比例减小之后孔径变大。因[Bmim][Lys]浸渍之后吸附能力提高的比较明显,即吸附选择性增大的明显。从中,也可以得出离子液体[Bmim][Lys]的吸收CO2的能力要优于[N1111][Gly]。这一结果表明,离子液体浸渍MOF材料吸附剂对于提高吸附剂的选择性是可行的。为MOF材料的改性提供一个新的思路。
向李蔷薇老师以及王茹洁老师表示诚挚的谢意,谢谢老师的辛苦和付出。向评阅本文的专家表示衷心的感谢!
感谢国家自然科学基金(21805084, 21706061),河北省自然科学基金(B2021502009),中央高校基本科研业务费专项资金(2019MS110, 2019MS101)资助。
顾金盼,李蔷薇,王茹洁. 离子液体浸渍ZIF-67捕获CO2的实验研究Experimental Study on CO2Capture by Impregnating ZIF-67 with Ionic Liquid[J]. 化学工程与技术, 2022, 12(03): 234-239. https://doi.org/10.12677/HJCET.2022.123031
https://doi.org/10.1002/aic.15531
https://doi.org/10.1039/C7EE01505D
https://doi.org/10.1021/cr400237k
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2017.11.020
https://doi.org/10.1016/j.memsci.2017.11.038
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2017.08.043
https://doi.org/10.1021/acs.jced.6b00581
https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2009.01.007
https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.123429
https://doi.org/10.1021/acs.iecr.8b00372
https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.128763