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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.2025100008</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>Mg-MOF-74的合成温度优化及其冶金煤气的碳捕集性能研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/3/10/10.61369/ERA.2025100008</url><author>梁永儒,商伟竟,赵鸣烁,郭静怡,刘霈申,郑晨璐,张子硕,安海飞,王佳</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>3</volume><issue>10</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-10-20</published-time></date></history><abstract>本研究针对冶金煤气碳捕集环境，采用水热法合成Mg-MOF-74，通过梯度实验系统探究了晶化温度（95-155℃）对其结构特性及气体吸附性能的影响。结果表明，125℃为最佳晶化温度，此时材料对冶金煤气主成分CO2、CO和N2的吸附容量分别为8.5 mmol/g、6.8 mmol/g和0.6 mmol/g（273 K, 1 bar）。尽管Mg-MOF-74对CO2和CO表现出较高的吸附容量，但其CO2/CO吸附选择性较低，难以满足工业分离需求。这一发现为后续材料改性，如开放金属位点调控或功能化修饰提供了明确方向，同时也是实现冶金煤气梯级分离技术必须解决的关键问题。</abstract><keywords>Mg-MOF-74,晶化温度,碳捕集,冶金煤气</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 白皓, 刘奕杰, 安海飞, 等. 缺陷多级孔Mg-MOF-74的制备与CO2 吸附性能 [J]. 工业加热, 2025, 54 (05): 1-5+15.[2] 唐磊, 王振菲, 李聪利, 等. Co-MOF-74和Mg-MOF-74的CO 工作吸附容量及操作条件 [J]. 化工学报, 2025, 76 (05): 2279-2293.[3] 李婕, 刘佳祥, 陶文铨, 等. 分子模拟研究Mg-MOF-74吸附工业废气中的CS2 [J]. 工程热物理学报, 2024, 45 (12): 3777-3782.[4] 安海飞. 用于冶金煤气CO2 捕集的吸附材料制备与分离性能研究[D]. 北京科技大学, 2024. DOI:10.26945/d.cnki.gbjku.2024.000234.[5] 纪茜, 刘伟, 肖天铸, 等. 镁合金表面MgF2/Mg-MOF-74@ 壳聚糖涂层的制备及性能 [J]. 电镀与精饰, 2023, 45 (11): 32-39.[6] 凌洁, 周安宁, 王文珍, 等. Cu/Mg 比对Cu/Mg-MOF-74的CO2 吸附性能的影响 [J]. 无机材料学报, 2023, 38 (12): 1379-1388.[7] 宋修铎, 蔡哲, 李晓云, 等. Mg-MOF-74在Knoevenagel 缩合反应中的催化性能研究 [J]. 无机盐工业, 2022, 54 (02): 111-116. DOI:10.19964/j.issn.1006-4990.2021-0326.[8] 杨家佳, 丁玉栋, 廖强, 等. 合成前氨基改性Mg-MOF-74吸附分离CO2 性能研究 [J]. 工程热物理学报, 2019, 40 (02): 435-441.[9] HENKELIS S E, VORNHOLT S M, CORDES D B, et al. A single crystal study of CPO-27 and UTSA-74 for nitric oxide storage and release[J]. Crystengcomm, 2019,21(12): 1857-1861.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
