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综述:锌有机框架在二氧化碳转化为高附加值化学品过程中的热催化性能:现状与未来展望
《Advanced Sustainable Systems》:Thermocatalytic Functionality of Zinc-Organic Frameworks in Carbon Dioxide Conversion to Value-Added Chemicals: Current Status and Future Scope
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月11日 来源:Advanced Sustainable Systems 6.1
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CO2浓度因工业化与人口增长持续攀升,催化转化CO2为高附加值化学品成为关键应对策略。金属有机框架(MOFs)因高效捕获转化能力备受关注,Zn-MOFs凭借金属-配体强相互作用展现出优异化学稳定性,是首个应用于CO2转化的材料,可生产碳酸酯、环氧化物、N-甲酰化物及羧酸。然而其实验室高效性需在混合气体、湿度和高温等真实条件中验证。
大气中二氧化碳(CO2)浓度的增加是由工业化和人口增长所驱动的。这一趋势使得减少CO2排放成为一项紧迫的全球性挑战。在减少CO2排放的最有前景的策略中,将CO2催化转化为高附加值化学品是一个重要的方法。由于工业化和人口增长导致的CO2浓度持续上升,碳减排已成为一个紧迫的全球性课题。将CO2催化转化为高附加值化学品被认为是最有效的减排策略之一。金属有机框架(MOFs)因其能够高效捕获和转化CO2而受到广泛关注。尽管MOFs具有出色的性能,但其可扩展性和化学稳定性仍存在挑战。基于锌的MOFs表现出显著的化学稳定性,这归因于锌在硬软酸碱原理下的特殊性质所形成的强金属-配体相互作用。基于锌的MOFs是最早被报道并应用于CO2转化的催化剂。本文综述了Zn-MOFs在CO2转化方面的进展和成就,强调了它们在生成环状碳酸盐、噁唑烷、N-甲酰化化合物和羧酸等方面的作用。虽然Zn-MOFs在受控实验室条件下表现出优异的催化活性,但在实际应用中需要评估其在混合气体环境、潮湿条件以及高温下的性能。
作者声明不存在利益冲突。
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