제퍼넷 로고

빠른 확산 수로를 갖춘 금속-유기 골격 유래 나노다공성 탄소의 고수율 태양열 구동 대기 물 수확

시간

  • 세계 보건기구. 2000-2017년 가정용 식수, 공중위생 및 개인위생에 대한 진전: 불평등에 특별 초점 (세계 보건기구, 2019).

  • Hanikel, N., Prévot, MS & Yaghi, OM MOF 물 수확기. Nat. 나노 테크 놀. 15, 348-355 (2020).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Lord, J. et al. 태양 에너지를 사용하여 공기에서 식수를 수확하는 세계적 잠재력. 자연 598, 611-617 (2021).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Hanikel, N. et al. 대기 중 물 수확 개선을 위한 금속-유기 구조의 물 구조 진화. 과학 374, 454-459 (2021).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Kim, H. et al. 자연광으로 구동되는 금속-유기 구조물을 사용하여 공기에서 물을 수확합니다. 과학 356, 430-434 (2017).


    Google 학술 검색
     

  • Ejeian, M. & Wang, R. 흡착 기반 대기 물 수확. 5, 1678-1703 (2021).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Tu, Y., Wang, R., Zhang, Y. & Wang, J. 대기 중 물 수확의 진행 및 기대. 2, 1452-1475 (2018).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Xu, W. & Yaghi, OM 언제 어디서나 공기로부터 물을 수확하기 위한 금속-유기 프레임워크. ACS 센트 공상 과학 6, 1348-1354 (2020).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • LaPotin, A., Kim, H., Rao, SR & Wang, EN 흡착 기반 대기 물 수확: 시스템 수준 성능에 대한 재료 및 구성 요소 특성의 영향. Acc. 화학 입술 52, 1588-1597 (2019).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Qi, H. et al. 흡착-탈착이 동시에 이루어지는 액체 흡착제를 기반으로 하는 계면 태양열 구동 대기 수 생성기입니다. Adv. 교인. 31, 1903378 (2019).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Wang, X. et al. 계면 태양열 가열 보조 액체 흡착제 대기수 생성기. 앵거 화학 Int. 에드 58, 12054-12058 (2019).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Zhou, X., Lu, H., Zhao, F. & Yu, G. 대기 물 수확: 재료 및 구조 설계 검토. ACS Mater. 레트 사람. 2, 671-684 (2020).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Kalmutzki, MJ, Diercks, CS & Yaghi, OM 공기에서 물을 수확하기 위한 금속-유기 프레임워크. Adv. 교인. 30, 1704304 (2018).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Fathieh, F. et al. 사막 공기를 이용한 실용적인 물 생산. 공상 과학 Adv. 4eaat3198 (2018)입니다.

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Hanikel, N. et al. 금속-유기 구조 물 수확기의 빠른 사이클링 및 탁월한 수율. ACS 센트 공상 과학 5, 1699-1706 (2019).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Anderson, RJ et al. 미세 다공성 탄소의 기공 구조 및 수소 저장 특성을 특성화하기위한 NMR 방법. J. Am. Chem. Soc. 132, 8618-8626 (2010).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Dillon, AC & Heben, MJ 탄소 흡착제를 사용한 수소 저장: 과거, 현재, 미래. Appl. 물리. ㅏ 72, 133-142 (2001).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Dang, S., Zhu, Q.-L. & Xu, Q. 금속-유기 구조에서 파생된 나노물질. Nat. 교황 3, 17075 (2017).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Bhadra, BN, Lee, JK, Cho, CW & Jhung, SH 물에서 비스페놀 A 제거를 위한 매우 효율적인 흡착제: Bio-MOF-1 유래 다공성 탄소. 화학 영어 제이. 343, 225-234 (2018).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • 하오, G.-P. 외. 대기 중 물 포집을 위한 특이한 초친수성 다공성 탄소 직육면체. 앵거 화학 Int. 에드 54, 1941-1945 (2015).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Song, Y. et al. NMR을 통해 밝혀진 활성탄의 미세 기공에서 수분 흡착의 핵 생성 및 성장 과정. J. Phys. 화학 씨 121, 8504-8509 (2017).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Liu, L. et al. 탄소에 대한 수분 흡착 - 검토. Adv. 콜로이드 인터페이스 과학. 250, 64-78 (2017).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Humplik, T., Raj, R., Maroo, SC, Laoui, T. & Wang, EN MFI 제올라이트의 물 수송에 대한 친수성 결함의 영향. 랭 뮤어 30, 6446-6453 (2014).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Heinke, L. & Kärger, J. 나노다공성 고체의 표면 투과성과 결정내 확산성을 연관시킵니다. 물리. Lett. 106, 074501 (2011).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Wang, H.-J., Kleinhammes, A., McNicholas, TP, Liu, J. & Wu, Y. 현장 NMR을 특징으로 하는 나노다공성 탄소의 수분 흡착: 기공 크기 및 기공 크기 분포 측정. J. Phys. 화학 씨 118, 8474-8480 (2014).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • McNicholas, TP 외. 시간2 PEEK 전구체의 미세 다공성 탄소 저장. J. Phys. 화학 씨 114, 13902-13908 (2010).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Ganguly, A., Sharma, S., Papakonstantinou, P. & Hamilton, J. 고해상도 현장 X선 기반 분광기를 사용하여 산화그래핀의 열탈산소화를 조사합니다. J. Phys. 화학 씨 115, 17009-17019 (2011).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Duan, X. et al. CO용 비금속 탄소 소재2 전기화학적 환원. Adv. 교인. 29, 1701784 (2017).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Kaneko, K. 탄소 직육면체의 물 포획. Nat. 화학 7, 194-196 (2015).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Thommes, M.et al. 표면적 및 기공 크기 분포 평가를 특별히 참조한 가스의 물리흡착(IUPAC 기술 보고서) 순수 응용 프로그램. 화학 87, 1051-1069 (2015).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Mao, H.et al. 핵자기공명을 통해 계층적 나노다공성 탄소의 분자 메커니즘을 밝힙니다. 문제 3, 2093-2107 (2020).

    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Kloutse, FA, Zacharia, R., Cossement, D. & Chahine, R. 넓은 온도 범위에서 MOF-5, Cu-BTC, Fe-BTC, MOF-177 및 MIL-53(Al)의 비열 용량: 측정 그리고 경험적 그룹기여방식을 적용한다. 미세다공성 메조다공성 물질. 217, 1-5 (2015).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Mu, B. & Walton, KS 금속-유기 구조의 열 분석 및 열용량 연구. J. Phys. 화학 씨 115, 22748-22754 (2011).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Qiu, L., Murashov, V. & White, MA Zeolite 4A: 열용량 및 열역학적 특성. 고체 과학. 2, 841-846 (2000).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Haechler, I. et al. 24시간 중단 없이 대기에서 물을 수확하기 위해 복사 냉각을 활용합니다. 공상 과학 Adv. 7, eabf3978(2021).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • Wang, J. et al. 이산화망간이 있는 건조한 지역의 대기에서 물을 수확합니다. 환경. 공상 과학 테크 놀. 레트 사람. 7, 48-53 (2020).

    CAS 
    기사 

    Google 학술 검색
     

  • spot_img

    최신 인텔리전스

    spot_img

    우리와 함께 채팅

    안녕하세요! 어떻게 도와 드릴까요?