《表1 多孔聚咔唑的二氧化碳吸附性能a)》

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《多孔聚咔唑用于二氧化碳捕获与催化转化》


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a)“-”表示原文献未给出明确数据;b)利用BET模型从氮气吸-脱附等温线的吸附分支中计算出的比表面积;c)聚合物的总孔体积;d)主要微孔孔径;e)在273 K,特定压力下的CO2吸附量,括号内为压力值(bar),未列出的默认为1.0 bar;f)零吸附或低吸附量时CO2的等量吸附焓;g)使用初始斜率计算

部分聚咔唑的多孔性以及CO2吸附性能的数据列在表1中,结合以上描述和表1中的数据可以看出,在咔唑基多孔聚合物中,高比表面积、高孔容、适当的孔径有助于提升材料的吸附性能;引入与CO2分子存在相互作用的结构,比如吡啶、肼等,有助于提升聚合物的吸附容量和选择性.构建高性能的聚咔唑,需要从单体结构、聚合物组分、官能化、制备方法等多方面进行设计和优化.