演讲嘉宾-Teresa J. Bandosz

Teresa J. Bandosz
纽约城市大学 教授

Bandosz博士,于克拉科夫理工大学获得化学工程博士学位,于居里夫人大学获得物理化学博士学位,现在是纽约城市大学化学工程系的全职教授。Bandosz博士在材料制备及环境问题相关的气体分离吸附领域方面有着广泛经验。三年来,她一直担任大连理工大学化学工程系的客座教授,同时现在也是一名富布莱特高级学者(2016/2017)。她曾在2006年编辑出版了活性炭表面在环境治理中的应用一书。在过去的25年工作中,她申请了6项美国专利和发表超过350篇的论文。最近的研究主要集中在Graphene/ MOF的合成,石墨烯/氢氧化物分离和能量捕获的应用,二氧化碳螯合与还原等方面的研究。自2014至今,她一直担任胶体与界面科学的编辑,同时也担任美国碳学会咨询委员会和国际吸附学会的董事,并在碳、吸附科学与技术及应用表面科学等编辑部工作。


演讲题目:MOF/GO复合材料作为气体分离媒介
主题会场石墨烯在环保领域的应用&中美石墨烯双边合作论坛
开始时间
结束时间
内容摘要

  金属有机结构 (MOF) 和氧化石墨 (GO) 是最近得到科学家的高度重视的材料。前者表现出精确的晶体结构和良好的孔隙率,但后者的前体是石墨烯,由于其表面易改性,他们可用于各种复合材料结构中。即使金属有机结构具有较高孔隙率,当将小分子作为目标组分吸附时,其色散力吸附也是相当脆弱的。因此,我们将注意力集中在开发MOF/GO组分上,其MOF能提供多空结构和不饱和多空网结构,GO能增加由于碳原子密集排布引起的色散力。本次报告所讨论的复合材料是由氧化石墨烯组成,同时在MOF上改性胺、锌或铜基。他们作为有毒气体如NH3, H2S和 NO2等的吸附载体,其中高压条件下捕获二氧化碳的能力也被测试。其结果表明:复合材料的优异性能主要通过MOF吸附前后的量变、吸附热、及吸附的选择性等标准判断。其性能的增强主要表现在MOF及GO复合材料表面孔结构增多,表面异质程度提高。氧化石墨烯的官能团,包括含氧及含氮官能团,都是以化学键的形式和MOF单元结合。这不仅增加了孔隙利用率,孔内可以吸附大小相似的目标分子,也提供新的反应中心。但是复合材料吸附有毒气体会引起结构倒塌,CO2吸附等表现出高重复利用率及易再生性,其选择性高于CH4和N2 的吸收。这些吸附剂非常重要的一个价值是可作为对环境产生不利影响的酸性及碱性气体的分离媒介。
  虽然复合材料的结构崩溃由于活性吸附有毒气体,CO2吸附性能显示很好的cyclibility,易于再生和高选择性的CH4和N2。这些吸附剂的非常重要的资产是其性能好,同时,酸性和碱性的气体,不利于环境的分离介质。

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400-110-3655   

E-mail: meeting@c-gia.cn   meeting01@c-gia.cn

参展电话:13646399362(苏老师)

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Bandosz博士,于克拉科夫理工大学获得化学工程博士学位,于居里夫人大学获得物理化学博士学位,现在是纽约城市大学化学工程系的全职教授。Bandosz博士在材料制备及环境问题相关的气体分离吸附领域方面有着广泛经验。三年来,她一直担任大连理工大学化学工程系的客座教授,同时现在也是一名富布莱特高级学者(2016/2017)。她曾在2006年编辑出版了活性炭表面在环境治理中的应用一书。在过去的25年工作中,她申请了6项美国专利和发表超过350篇的论文。最近的研究主要集中在Graphene/ MOF的合成,石墨烯/氢氧化物分离和能量捕获的应用,二氧化碳螯合与还原等方面的研究。自2014至今,她一直担任胶体与界面科学的编辑,同时也担任美国碳学会咨询委员会和国际吸附学会的董事,并在碳、吸附科学与技术及应用表面科学等编辑部工作。


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  金属有机结构 (MOF) 和氧化石墨 (GO) 是最近得到科学家的高度重视的材料。前者表现出精确的晶体结构和良好的孔隙率,但后者的前体是石墨烯,由于其表面易改性,他们可用于各种复合材料结构中。即使金属有机结构具有较高孔隙率,当将小分子作为目标组分吸附时,其色散力吸附也是相当脆弱的。因此,我们将注意力集中在开发MOF/GO组分上,其MOF能提供多空结构和不饱和多空网结构,GO能增加由于碳原子密集排布引起的色散力。本次报告所讨论的复合材料是由氧化石墨烯组成,同时在MOF上改性胺、锌或铜基。他们作为有毒气体如NH3, H2S和 NO2等的吸附载体,其中高压条件下捕获二氧化碳的能力也被测试。其结果表明:复合材料的优异性能主要通过MOF吸附前后的量变、吸附热、及吸附的选择性等标准判断。其性能的增强主要表现在MOF及GO复合材料表面孔结构增多,表面异质程度提高。氧化石墨烯的官能团,包括含氧及含氮官能团,都是以化学键的形式和MOF单元结合。这不仅增加了孔隙利用率,孔内可以吸附大小相似的目标分子,也提供新的反应中心。但是复合材料吸附有毒气体会引起结构倒塌,CO2吸附等表现出高重复利用率及易再生性,其选择性高于CH4和N2 的吸收。这些吸附剂非常重要的一个价值是可作为对环境产生不利影响的酸性及碱性气体的分离媒介。
  虽然复合材料的结构崩溃由于活性吸附有毒气体,CO2吸附性能显示很好的cyclibility,易于再生和高选择性的CH4和N2。这些吸附剂的非常重要的资产是其性能好,同时,酸性和碱性的气体,不利于环境的分离介质。

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