清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Amine‐functionalized copper‐based Metal–Organic frameworks (MOFs) adsorbent for CO2 capture

胺气处理 金属有机骨架 吸附 化学 化学工程 有机化学 工程类
作者
N.K. Daud,N.H.I.M. Najib
出处
期刊:Journal of Chemical Technology & Biotechnology [Wiley]
标识
DOI:10.1002/jctb.7829
摘要

Abstract Background Adopting Carbon Capture and Sequestration (CCS) is a significant approach to achieving CO 2 reduction targets. Among various CO 2 capture technologies, solid adsorption has emerged as the most widely used method. However, the CO 2 adsorption selectivity of certain metal–organic frameworks (MOFs) remains low. To enhance CO 2 capture performance, amine functionalities are often tethered to MOFs. This study investigates the potential of amine‐functionalized copper‐based MOF (Cu‐MOF‐TEPA) for CO 2 capture, comparing its performance with pristine Cu‐MOF incorporated with dimethylformamide (DMF). Results Both Cu‐MOF‐TEPA and Cu‐MOF‐DMF were synthesized using the impregnation method and characterized using XRD, FTIR, TGA, BET, and SEM–EDX. Characterization results confirmed the presence of TEPA and DMF within the pores of Cu‐MOF. Both materials demonstrated favorable CO 2 adsorption properties, with Cu‐MOF‐TEPA exhibiting superior adsorption capacity. The increased adsorption in Cu‐MOF‐TEPA was attributed to the strong chemical interaction between NH 2 and CO 2 . The CO 2 sorption capacity of Cu‐MOF‐TEPA was recorded at 323 mg/g, significantly higher than Cu‐MOF‐DMF at 135 mg/g. This represents a >58% in CO 2 uptake efficiency. Conclusion The study demonstrated that amine functionalization with TEPA enhances the CO 2 adsorption performance of Cu‐MOF more effectively than DMF functionalization. The improved adsorption capacity is due to the flexible and highly dispersive nature of TEPA under optimal conditions (5 bar pressure and 300 mg adsorbent dosage). These findings highlight the potential of TEPA‐functionalized Cu‐MOF as a promising adsorbent for efficient CO 2 capture. © 2025 Society of Chemical Industry (SCI).
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
13秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
13秒前
丰富的归尘完成签到 ,获得积分10
30秒前
不安的白昼完成签到 ,获得积分10
30秒前
h41692011完成签到 ,获得积分10
31秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
33秒前
666完成签到 ,获得积分10
36秒前
可靠的书桃完成签到 ,获得积分10
37秒前
Oliver完成签到 ,获得积分10
38秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
47秒前
bubble嘞完成签到 ,获得积分10
51秒前
海皇星空完成签到 ,获得积分10
54秒前
正直敏完成签到 ,获得积分10
57秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
harden9159完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
小郭完成签到 ,获得积分10
1分钟前
包谷冬完成签到 ,获得积分0
1分钟前
xianyaoz完成签到 ,获得积分10
1分钟前
ukz37752完成签到,获得积分10
1分钟前
科研佟完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
神的孩子在跳舞完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
SY完成签到,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
wanghao完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助30
2分钟前
2分钟前
2分钟前
瓜子发布了新的文献求助10
2分钟前
跳跃的白云完成签到 ,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
今天进步了吗完成签到,获得积分10
2分钟前
满座完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
Statistical Methods for the Social Sciences, Global Edition, 6th edition 600
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
ALUMINUM STANDARDS AND DATA 500
Walter Gilbert: Selected Works 500
岡本唐貴自伝的回想画集 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3666449
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3225448
关于积分的说明 9763084
捐赠科研通 2935282
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1607593
邀请新用户注册赠送积分活动 759271
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 735188