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文 献 综 述分离在化工生产过程中起着重要作用。
目前,在化工分离过程中占主导地位的是精馏,其能耗占整个化工分离生产总能耗的30-80%,因此降低分离过程的能耗是化工生产过程中面临的重要问题[1,2]。
研究者们尝试开发其他方法来代替精馏操作,而吸附分离是一种常用的分离方法。
吸附分离技术因其较低的成本、简单的操作和高效的分离效果而受到广泛的关注[3,4]。
高效吸附剂的开发对于吸附分离过程至关重要[5-7]。
传统的吸附剂主要是微孔和介孔两种孔隙体系。
微孔吸附剂由于具有较小的孔径能够很好地实现选择性[8-11],但是存在再生效率低的缺点[12,13]。
介孔吸附剂由于具有较大的孔径能够实现高效的脱附,但是这是以牺牲吸附剂的选择性为代价的[14-16]。
理想的吸附剂应该是吸附时孔小,从而实现对吸附质的选择性分离,脱附时孔大,实现吸附剂在脱附过程中的高效再生。
传统吸附剂由于其孔径不可调,难以实现上述要求。
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