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研究方向:
(1) CO2的吸附分离
碳捕集、利用与封存(CCUS)技术是应对全球气候变化、控制温室气体排放最重要的技术路径,吸附法具有大规模CO2减排的潜力。我们通过分子模拟和实验研究相结合的方法,关注吸附剂孔道结构、表面组成以及吸附活性位对CO2吸附和脱附过程中的竞争和协同作用关系,研究其宏观吸附热力学和动力学特征。形成分子设计→实验合成→中试应用的研究通道,获得具有高吸附容量和高选择性的气体吸附剂,包括金属有机框架材料(MOFs)、多孔聚合物(POPs)、多级孔分子筛、及其多功能复合材料等。
(2) 燃料油深度脱硫
针对持续出现严重的空气污染事件,各国严格限定燃料油中硫含量小于10 ppm。我们结合量化计算和实验研究,关注多孔材料的孔道结构和表面性质与噻吩类硫化物的相互作用机制,设计并合成了具有选择性吸附脱除噻吩类硫化物的多孔吸附剂,包括聚离子液体PILs、沸石咪唑酯骨架材料(ZIFs)、MOFs、POPs、金属负载分子筛等。系统考察吸附工艺、外场作用(旋流场、磁场)等对强化硫吸附与固液分离耦合的机制,探索建立低能耗深度吸附脱硫新技术。
(3) 水体中抗生素的去除
抗生素滥用所造成的水体生态问题和超级致病菌的产生严重威胁到人类健康。我们根据抗生素分子结构,设计了抗生素吸附/降解的多孔催化材料,并采用界面合成新技术获得多功能水处理复合膜。
(4) 混合基质膜的设计与应用
膜分离技术的关键是制备兼具高通量、高选择性的膜。混合基质膜以聚合物为连续相,通过添加纳米材料调控膜分离特性。以易挥发有机污染物(VOC)的分离为应用背景,从微观分子相互作用和宏观强化分离作用两方面聚焦混合基质膜结构的演化和调控机制;剖析混合基质膜两相界面和纳米多孔颗粒的吸附对VOCs 分离传质的影响,建立混合基质膜分离过程中“溶解-吸附-扩散”的渗透传递新模型;揭示混合基质膜协同强化分离机制。
研究兴趣
论文共 243 篇作者统计合作学者相似作者
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合作机构
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C (2024)
Chan Guo,Jian Lei, Wenjing Geng, Jiayao Lin,Sugang Meng,Sheng Ye,Yujun Zhu,Weiwei Lei,Caijin Huang,Jun Hu, Chen Chen
APPLIED SURFACE SCIENCE (2024): 159155
The Journal of Physical Chemistry C (2024)
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL (2024): 149098
AICHE JOURNALno. 2 (2024)
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL (2024): 147006-147006
Sustainabilityno. 6 (2024)
Separation and Purification Technology (2023): 122680-122680
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