更新時(shí)間:2025-12-30
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文獻(xiàn)分享 | Matrimid 5218和5A沸石復(fù)合碳分子篩膜CMSM多孔結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效O?/N?分離
引言:
新加坡南洋理工大學(xué)Wen Li、Chong Yang Chuah與韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院Tae-Hyun Bae團(tuán)隊(duì)聯(lián)合在《Membrane Journal》(2020年第30卷第4期,DOI: 10.14579/MEMBRANE_JOURNAL.2020.30.4.260)發(fā)表研究成果,提出以低成本商用Matrimid® 5218聚酰亞胺與5A沸石為原料,制備多級(jí)孔結(jié)構(gòu)復(fù)合碳分子篩膜(CMSMs),為工業(yè)氧氮分離提供高效且經(jīng)濟(jì)的膜分離方案。
摘要:
合成了含常規(guī)結(jié)構(gòu)及多級(jí)結(jié)構(gòu) 5A 沸石的混合基質(zhì)碳分子篩膜,用于氧(O?)/ 氮(N?)分離??傮w而言,將 5A 沸石填料摻入多孔碳基質(zhì)中,可顯著提高膜的滲透性,而選擇性僅輕微下降,進(jìn)而獲得有應(yīng)用價(jià)值的 O?/N?分離性能。兼具微孔與介孔結(jié)構(gòu)域的多級(jí) 5A 沸石,能進(jìn)一步提升分離性能 —— 這表明沸石中的介孔可作為氣體快速擴(kuò)散的額外通道,且基本不犧牲 O?/N?選擇性。該簡(jiǎn)易策略以低成本實(shí)現(xiàn)了性能突破,成功將膜分離性能推向 Robeson 上限附近,所用原料為 Matrimid® 5218 聚酰亞胺與 5A 沸石,均為低成本商用材料。
混合氣體滲透測(cè)試:
采用GTR Tec GTR-11氣體透過率測(cè)試系統(tǒng)。首先將膜安裝于滲透池內(nèi),測(cè)試溫度設(shè)定為35℃。測(cè)試全程,上游持續(xù)通入氧氮二元混合氣體(體積比21/79),下游持續(xù)通入氦氣,兩者流速均由質(zhì)量流量控制器調(diào)控。定期將下游氣體(滲透氣體與氦氣的混合物)注入氣相色譜儀進(jìn)行成分分析,重復(fù)該過程直至氧、氮濃度不再波動(dòng)(達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài))。每種純聚合物膜和混合基質(zhì)膜均至少測(cè)試3個(gè)樣品,以確保氣體滲透結(jié)果的重現(xiàn)性。
(GTR Tec GTR-11氣體透過率測(cè)試系統(tǒng))
結(jié)論:
(表2. 由Pure Matrimid? 5218和混合基質(zhì)前驅(qū)體衍生的CMSMs在35°C和1 bar上游壓力(O2/N2 = 21/79)下測(cè)得的混合氣體滲透數(shù)據(jù))
為提升氧(O?)/氮(N?)分離性能,本研究合成了含不同結(jié)構(gòu)特性5A沸石的混合基質(zhì)碳分子篩膜(CMSM)??傮w而言,將5A沸石填料摻入碳分子篩膜中,可顯著提高膜的滲透性,且選擇性僅輕微損失。因此,本研究系統(tǒng)開展了多級(jí)孔結(jié)構(gòu)的探究工作。值得關(guān)注的是,兼具微孔與介孔結(jié)構(gòu)域的多級(jí)5A沸石,能進(jìn)一步提升膜分離性能——這表明沸石中的介孔可作為氣體快速擴(kuò)散的額外通道。該策略簡(jiǎn)易高效、成本低廉,可有效提升氣體滲透性,且以商用聚合物、沸石等易得、廉價(jià)的膜材料為原料,成功制備出高性能膜。
參考文獻(xiàn):
【1】Yang W, Chuah C Y, Bae T H, et al. Hierarchical 5A Zeolite-Containing Carbon Molecular Sieve Membranes for O?/N? Separation[J]. Membrane Journal, 2020, 30(4): 260-268.
【2】Chuah C Y, Goh K, Bae T H. Hierarchically structured HKUST-1 nanocrystals for enhanced SF? capture and recovery[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2017, 121(12): 6748-6755.
【3】Li W, Samarasinghe S, Bae T H. Enhancing CO?/CH? separation performance and mechanical strength of mixed-matrix membrane via combined use of graphene oxide and ZIF-8[J]. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2018, 67: 156-163.

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