SF6气体在多孔材料中的吸附与分离的分子模拟研究的任务书

SF6气体在多孔材料中的吸附与分离的分子模拟研究的任务书任务书一、任务背景SF6是一种具有强大的电绝缘性能和化学稳定性的气体,广泛应用于绝缘和断路器中,但在工业过程中,SF6排放会给环境造成极大的危害

SF6 气体在多孔材料中的吸附与分离的分子模拟研 究的任务书 任务书 一、任务背景 SF6 是一种具有强大的电绝缘性能和化学稳定性的气体,广泛应用 SF6 于绝缘和断路器中,但在工业过程中,排放会给环境造成极大的危 SF6 害。因此研究的高效分离和回收技术是十分必要的。 多孔材料因其具有较高的比表面积和孔径,具有吸附和分离气体的 SF6 潜力。因此基于多孔材料的分离和回收技术逐渐成为当前的研究热 点。分子模拟技术是一种重要的研究方法,通过模拟气体分子在多孔材 料中的吸附和分离过程,可探究材料的吸附性能及分离效果,并提出优 化措施。 二、任务目标 1.SF6 基于分子模拟技术,研究在不同多孔材料中的吸附和分离特 性。 2.SF6 分析吸附机理,探究影响吸附和分离的关键因素。 3.SF6 提出优化方案,改进多孔材料的吸附性能,实现高效的分离 和回收。 三、任务内容 1.MIL-101UiO-66ZIFsMOFs 对多种常见的多孔材料(如、、、等) SF6 进行分子模拟,研究在不同材料中的吸附和分离特性。 2. 通过调整多孔材料的结构参数(孔径大小、孔隙度、表面功能化 SF6 等)研究其对分离性能的影响。 3.SF6 分析在多孔材料中的吸附机理,从分子尺度理解多孔材料对

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SF6气体在多孔材料中的吸附与分离的分子模拟研究的任务书任务书一、任务背景SF6是一种具有强大的电绝缘性能和化学稳定性的气体,广泛应用SF6于绝缘和断路器中,但在工业过程中,排放会给环境造成极大的危SF6害。因此研究的高效分离和回收技术是十分必要的。多孔材料因其具有较高的比表面积和孔径,具有吸附和分离气体的SF6潜力。因此基于多孔材料的分离和回收技术逐渐成为当前的研究热点。分子模拟技术是一种重要的研究方法,通过模拟气体分子在多孔材料中的吸附和分离过程,可探究材料的吸附性能及分离效果,并提出优化措施。二、任务目标1.SF6基于分子模拟技术,研究在不同多孔材料中的吸附和分离特性。2.SF6分析吸附机理,探究影响吸附和分离的关键因素。3.SF6提出优化方案,改进多孔材料的吸附性能,实现高效的分离和回收。三、任务内容1.MIL-101UiO-66ZIFsMOFs对多种常见的多孔材料(如、、、等)SF6进行分子模拟,研究在不同材料中的吸附和分离特性。2.通过调整多孔材料的结构参数(孔径大小、孔隙度、表面功能化SF6等)研究其对分离性能的影响。3.SF6分析在多孔材料中的吸附机理,从分子尺度理解多孔材料对
焦炭分子的高效吸附。4.SF6探究影响吸附和分离的关键因素,如温度、压力、纯度等因素。5.SF6提出优化方案,改进多孔材料的吸附性能,实现高效的分离和回收。四、技术路线1.GaussianVASPLAMMPS可以利用分子模拟软件(如、、等)对各SF6种多孔材料和进行计算,并计算其吸附和分离性能。2.设计和合成各种多孔材料,并进行吸附和分离性能实验,验证模拟结果的准确性。五、预期成果1.SF6研究不同多孔材料对分离和回收的效果,分析不同多孔材料的优缺点,为材料的选取提供理论依据。2.SF6探究多孔材料对分离的吸附机理,分析影响因素,为进一步优化多孔材料提供指导。3.SF6根据模拟和实验结果,提出新的多孔材料,实现更高效的分离和回收,为环境保护做出贡献。六、参考文献[1].SF6[J].,何秋成环保灭弧智能高压开关柜实践动力工程2019(2):29-31.[2]ChenD,XueJ,XinG,etal.Metal-OrganicFrameworksforEnsuringSafetyinSF6CircuitBreaker[J].JournalofChemical&EngineeringData,2019,64(11):5203-5209.[3]JinH,BaiY,FengY,etal.Efficientcaptureofsulfurhexafluoride(SF6)byusingdefectsitesofCovalentOrganicFrameworks[J].JournalofHazardousMaterials,2021,404(1):124093.[4]GeimaniH,ReinA,KurniaKA,etal.Pressure-andtemperature-drivengasseparation:metal-organicframeworksasa
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