基于担载的纳米受限离子液体CO2溶解度研究文献综述
2020-04-13 01:04
由于工业的高速发展造成大量温室气体排放,从而导致全球变暖的问题逐渐成为人们关注的热点。
由温室效应所引发的全球变暖和海平面上升正威胁着人类的生存,其罪魁祸首就是温室效应的主导因子CO2。
随着人们对资源短缺和全球变暖问题重视程度的提高,人口的增长生活水平的提高以及经济的快速发展,CO2已成为全球关注的焦点,几乎所有国家都在致力于控制和减少CO2的排放,CO2 减排及资源化利用成为21世纪最为重要的环境和能源问题之一。
目前, 传统工业应用分离CO2的方法[10]如链烷醇胺水溶液吸收法存在一定局限性: 操作成本高, 再生能耗大, 氨基易氧化导致吸收效率下降, 有机溶剂挥发引起环境污染、设备腐蚀等。
关于CO2的处理,主要有两种方法,一是填埋地下或深海,二是转化为有用化学物质或材料(如尿素等)。
无论哪种,涉及第一问题是捕集和分离。
因为烟道气中CO2含量仅10-18 %,直接填埋意味80-90 %的氮气一起填埋,成本太高[11];直接转化,杂质(如SO2、氧气等)可能导致催化剂中毒、副反应和反应体系压力过高等问题。
与填埋相比,捕集分离CO2将之转化为有用化学物质或材料兼具节能、减排和资源化三重战略意义。
通常,吸收CO2 的方法包括物理法、化学法、物理- 化学法以及膜吸收法[1]等。
化学吸收法具有吸收效果好,技术成熟等特点,是吸收低浓度气源中CO2的主要方法。
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