丙烯/丙烷分离实现新突破!暨大重磅研究在《自然》刊

丙烯/丙烷分离实现新突破!暨大重磅研究在《自然》刊

实习生 鲍颖婕

通讯员 苏运生 苏倩怡

据化学与材料学院院长李丹教授介绍,丙烯是全球产量最高的基础有机化工原料之一,年产量超过1亿吨。小到聚丙烯(PP)塑料瓶、晶莹剔透的“有机玻璃”和婴儿的尿不湿,大到家电外壳和汽车零部件等都是丙烯深加工的产物,聚丙烯还是防护口罩、防护服熔喷无纺布专用料,也是注射器、护眼罩和输液瓶等的生产原料。

丙烷裂解生产丙烯是工业界重要的技术路线。然而,这一技术并不能直接得到高纯度丙烯。为去除残留的丙烷,工业上往往以高昂的设备投资和巨大的能量消耗作为代价。“寻求绿色的分离方案,是未来实现碳达峰、碳中和的重大需求。”李丹说。

据悉,分子筛是一种很成熟的分离材料,已被广泛应用于石油化工、煤化工、空气分离与净化、环境治理等多个领域。但是,分子筛吸附剂的应用也存在许多挑战,例如,精确的孔径设计困难,吸附动力学缓慢和吸附量低。

为此,研究团队提出正交阵列动态筛分,在由金属节点和有机配体通过自组装形成的一类具有确定组成与结构和多样化孔道的新兴晶态多孔材料金属-有机框架上,成功解决了传统分子筛吸附动力学缓慢和吸附量低的问题。

他透露,之后将继续更深入地研究分离领域的难题,希望设计出更好的分离机制用于其他气体的分离,并计划与石化公司合作,将材料用于工业化分离中去,降低分离能耗。

据悉,该研究团队长期开展具有重大科学意义和应用前景的超分子配位功能材料的分子设计、合成技术、晶体工程和材料创制,并探索这些材料在能源、环境和生物医药等领域的应用。本次研究得到了国家自然科学基金重点项目、广东省自然科学基金、广东省基础与应用基础研究重大项目和暨南大学等的大力支持。(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

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