Ultrathin, ethylenediamine-functionalized graphene oxide membranes on hollow fibers for CO2 capture

乙二胺 石墨烯 氧化物 表面改性 傅里叶变换红外光谱 拉曼光谱 化学工程 材料科学 X射线光电子能谱 纤维 衰减全反射 渗透 渗透 纳米技术 化学 有机化学 复合材料 物理 光学 冶金 工程类 生物化学
作者
Fanglei Zhou,Huynh Ngoc Tien,Qiaobei Dong,Weiwei L. Xu,Huazheng Li,Shiguang Li,Miao Yu
出处
期刊:Journal of Membrane Science [Elsevier]
卷期号:573: 184-191 被引量:111
标识
DOI:10.1016/j.memsci.2018.11.080
摘要

Abstract In this work, we prepared ultrathin, ethylenediamine (EDA)-functionalized graphene oxide (GO) hollow fiber membranes, following our previously developed deposition method, for highly efficient CO2 capture from flue gas. Single-layered graphene oxide (SLGO) sheets were uniformly deposited on the inner surface of poly (ether sulfone) (PES) hollow fibers, and EDA, as an effective CO2-philic agent, was incorporated into the SLGO interlayer nanochannels by chemical grafting. To characterize the morphology and structure of GO and GO-EDA hollow fiber membranes, Field emission scanning electron microscopy (FESEM), Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), Attenuated total reflectance-Fourier transform infrared spectroscopy (ATR-FTIR) and X-ray diffraction analysis (XRD) were performed. Permeation of mixed gas (15 vol% CO2/85 vol% N2) was conducted under wet condition. Excellent CO2 separation performance with CO2 permeance of 660 GPU and CO2/N2 selectivity of > 500 at 75 °C was obtained. This work, combined with our previous work, therefore, suggests amine-functionalization of GO-based membranes might serve as an effective strategy to enhance CO2 capture performance of ultrathin, GO-based membranes.

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
ahahaha驳回了Lucas应助
1秒前
1秒前
Cyril发布了新的文献求助10
1秒前
生生发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
2秒前
大个应助hg采纳,获得10
2秒前
大雪发布了新的文献求助10
2秒前
LLL发布了新的文献求助10
3秒前
传奇3应助klay采纳,获得30
3秒前
无花果应助klay采纳,获得10
3秒前
杨怂怂发布了新的文献求助10
3秒前
HIT_C完成签到 ,获得积分10
3秒前
体贴雨真应助热心枕头采纳,获得10
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
123发布了新的文献求助10
5秒前
天天快乐应助子车采蓝采纳,获得10
6秒前
科研通AI6.1应助小白科研采纳,获得10
6秒前
牛牛完成签到,获得积分10
6秒前
wyhhh发布了新的文献求助10
6秒前
细心蚂蚁发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
7秒前
正直乘云发布了新的文献求助30
7秒前
7秒前
小杜同学完成签到,获得积分10
7秒前
小爱发布了新的文献求助10
8秒前
清禾发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
充电宝应助牛怡然采纳,获得10
9秒前
ljy完成签到,获得积分10
9秒前
姜姜完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
研友_8RlG1n发布了新的文献求助10
10秒前
aifeeling完成签到,获得积分10
10秒前
小马甲应助生生采纳,获得10
11秒前
青松发布了新的文献求助10
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Comprehensive Methanol Science: Production, Applications, and Emerging Technologies 4000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 2000
Comprehensive Methanol Science: Production, Applications, and Emerging Technologies Volume 2: Methanol Production from Fossil Fuels and Renewable Resources 1000
Comprehensive Methanol Science: Production, Applications, and Emerging Technologies Volume 1: Methanol Characteristics and Environmental Challenges in Direct Methane Conversion 1000
The Social Psychology of Citizenship 1000
Research for Social Workers 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5917992
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 6881416
关于积分的说明 15805097
捐赠科研通 5044275
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2714623
邀请新用户注册赠送积分活动 1667258
关于科研通互助平台的介绍 1605924