加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

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青岛能源所利用废弃玉米秸秆制备出高效除磷器件

2022-05-11 青岛生物能源与过程研究所
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  金属有机框架(MOFs)材料具有比表面积高、密度低、易于调控修饰等优点,在污染物吸附领域颇具应用潜质。然而,合成的MOFs通常是纳米/微米级的粉末,在实际应用中需要通过添加胶黏剂或压片等手段成型,这一过程会导致孔道减少、传质受阻,大幅降低MOFs的效率。如何在保持MOFs固有特性的前提下,将MOFs塑造成面向应用的整体材料仍具挑战。
  为了解决以上问题,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员王光辉带领的多孔催化材料研究组以废弃玉米秸秆为载体,开发了一种用于连续流水体除磷的新型MOFs器件。相关研究成果发表在《化学工程》(Chemical Engineering Journal)上。
  该研究团队利用溶剂热法,在玉米秸秆的细胞壁表面均匀生长了一层UiO-66 MOFs膜,制备出UiO-66/MS材料,并将其组装成过滤器件。玉米秸秆独特的生物结构提供了发达的传质通道,UiO-66的单层膜形态促进了吸附位点的暴露,使UiO-66的本征磷酸盐吸附性能得以充分发挥。在连续流实验中(通量300 L·m-2·h-1),UiO-66/MS器件可将初始P浓度为3 ppm的磷污染水体修复至我国一级污水排放标准的要求范围内。同时,该研究为废弃玉米秸秆的增值利用提供了新途径。
  研究工作得到国家自然科学基金、山东省自然科学基金、中国博士后科学基金等的支持。
  论文链接
UiO-66/MS的合成示意图和结构表征图   
打印 责任编辑:侯茜

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