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서교대화공대학-베스터계기선진흡착분리기술련합실험실최근 1년여 동안, 국제 및 국내 정기간행물에 학술 논문 계약을 발표하였다.18편, 포함Angewandte Chemie,Chemical Engineering Journal,ACS Catalysis,ACS Nano,Chem. Eng. J.,J. Mater. Chem. A 등, 그 중 영향 인자가 10보다 큰 것은9 편, JCR 1구 기사15 편.연구 분야양성자 전도, 이산화황과 방향족 황화물 포획, 연기 탈황 결합 탈탄소, 연도 가스 중 SO2 포집, 전자 특기 (SF6, NF3, CF4, Xe, Kr 등) 분리, 석탄 가스 분리, 온실 가스 육불화 황 포획 (SF)6그리고 CF4그리고 NF3등), 알킬렌탄화수소 분리, 광촉매 CO2 환원 등 다양한 분야가 있다.다음과 같은"선진흡착분리기술"련합실험실이 최근 발표한 일부 다채로운 글을 례로 들자.
예제 문장 1
양성 이온 공가 유기 골격: 흡인력 있는 다공성 주체는 기체 분리 및 무수질자 전도에 사용된다
이 연구 성과는'Zwitterionic Covalent Organic Frameworks: Attractive Porous Host for Gas Separation and Anhydrous Proton Conduction'(양성 이온 공가 유기 골격: 가스 분리 및 무수질자 전도에 사용되는 매력적인 다공성 주체)이라는 제목으로 국제 저널'미국 화학회-나노'(ACS Nano)에 발표됐으며 영향은 15.881이다.서안교통대학 화학공정과 기술대학은 본문단위, 박사생이다부옥논문일작,마 평화연구원통신 작성자。
본 연구는 공가유기골격(COF)을 기능성 플랫폼으로 하는 한편 음·양이온 관능단을 COF 공도에 도입해 양성이온 개념과 다공성 결정재료의 결합을 실현했다.양성이온 COF 내에 음·양이온 비트 배열을 동시에 갖춘 구조는 나노채널 내에서의 전하 밀도 조절을 실현할 수 있고, 그 구조와 기능에 대한 원자 수준 조절을 허용할 수 있으며, 이는 기능 지향을 갖춘 소재를 설계하는 데 새로운 사고를 제공한다.이 글은 세 가지 양성 이온 COF 재료를 설계하고 합성하여 다공성 주체로 SO에 있다2/ CO2기체 분리 및 무수질자 전도 분야는 모두 매우 큰 응용 잠재력을 보여주고 있다.양성이온 COF 공도 내에 분산된 양, 음전하 기단은 SO로 쓸 수 있다2의 두 가지 다른 극성 비트를 사용하여 높은 SO 구현2흡착량 및 돌출된 SO2/ CO2성능 분리.또한 반대로 전하 세그먼트의 조합은 양성 이온 COF에 풍부한 이온 이동 위치를 부여하여 트리질소졸, 마이졸을 부하한 후 우수한 양성자 전도 성능을 실현했다.이론적 계산과 개전 상수 분석을 결합하여 COF 공도 내의 양이온과 음이온 기단의 존재가 양성자 캐리어에서 양성자의 방출을 효과적으로 촉진할 수 있다는 것을 실증하였다.우리는 COF 재료에서 양성 이온의 성공적인 결합이 COF의 다양한 응용에 무한한 가능성을 제공 할 수 있다고 믿습니다.

그림 .(a) 이온형 폴리머, 양성이온형 폴리머, 이온형 COFs 및 양성이온형 COFs 설명도;(b) 세 가지 서로 다른 구조의 양성 이온형 COFs 합성 설명도 (주: 음이온과 양이온 위치는 각각 파란색과 노란색으로 표시됨).


예제 문장 2
기록을 가지고 있다CH4/N2 분리비의 니켈기 MOF 재료는 석탄가스 분리에 사용된다
이 연구 성과는'Nickel-Based Metal – Organic Frameworks for Coal-Bed Methane Purification with Record CH4/N2 Selectivity'라는 제목으로 국제저널'독일 응용화학'(Angew. Chem. Int. Ed.)(IF=15.336)에 실렸고, Angewandte Chemie 표지 논문과 이슈로 선정됐다.화학공학과 기술대학 박사과정왕소민논문일작,양 경 원교수가 본문이다통신 작성자, 서안교통대학 화학공업학원은 론문통신저자단위이다.
이중탄소목표를 실현하려면 천연가스는 현재 가장 현실적인 저탄소청정에너지이지만 우리 나라의 일반천연가스생산능력이 부족하므로 석탄층가스 등 비상식천연가스를 개발하여 보충해야 한다.석탄층가스는 속칭"가스"라고 하는데 그 주요성분은 메탄으로서 석탄과 공생하고 흡착상태로 석탄층내에 저장되는 비상식천연가스로서 우리 나라의 석탄층가스매장량이 풍부하여 2020년에 밝혀진 매장량은 약 4200억립방메터이다.그러나 70% 가 넘는 석탄가스는 채굴할 때 채굴기술(갱내 채취) 때문에 대량의 공기가 혼입되어 저농도의 석탄가스(메탄농도<30%)가 형성되어 잘 이용되지 않고, 저농도의 석탄가스는 일반적으로 대기로 직접 배출되어 자원 낭비와 온실 효과를 초래한다.그러므로 현단계 석탄가스의 분리와 농도제고기술은 이미 석탄가스의 개발과 리용의 업종병목문제로 되였으며 공략해야 할 관건적인 절점이다.상술한 문제에 비추어 서안교통대학 화공학원 양경원 교수 과제팀은 계렬니켈기-금속유기프레임 (MOF) 재료를 연구개발하였는데 그중 초미공 MOF 재료 Ni (ina)2메탄/질소 선택성이 높음(15.8), 흡착 용량이 큼(46.7cm)3/g) 및 빠른 분자 확산 속도(10.6~19.0 cm3g-1s-1)의 특징은 가스 분리 분야의"trade-off"효과를 비교적 잘 해결하여 석탄 가스 중 메탄과 질소의 효율적인 분리를 실현했다.이론적 시뮬레이션 계산과 단결정 구조 해석은 Ni(ina) 2와 메탄 분자 사이에 비교적 강한 작용력이 존재하며, 저농도 석탄 가스에서 선택적으로 메탄 분자를 포획할 수 있음을 보여준다.또한 Ni (ina) 2는 열 안정성과 화학적 안정성이 뛰어나 대량 제작이 가능하며 산업에서 석탄 가스의 분리에 새로운 아이디어를 제공하는 이상적인 고체 흡착제이다.


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