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Enhancing the CO<sub>2</sub> Adsorption Performance of UiO-66 by Imidazolium-Based Room-Temperature Ionic Liquids (RTILs) Incorporation

离子液体 化学 物理吸附 四氟硼酸盐 吸附 六氟磷酸盐 傅里叶变换红外光谱 三氟甲磺酸 无机化学 酰亚胺 X射线光电子能谱 核化学 有机化学 催化作用 化学工程 工程类
作者
Laela Mukaromah,Andi Haryanto,Yessi Permana,Aep Patah
出处
期刊:Indonesian Journal of Chemistry [Gadjah Mada University]
卷期号:23 (5): 1406-1406
标识
DOI:10.22146/ijc.84669
摘要

Functionalization of metal-organic frameworks resulting in efficient CO2 adsorption materials became substantial in preventing the worsening environment upon the emission of CO2. In this study, several room-temperature ionic liquids (RTILs) with an imidazolium-based cation of 1-butyl-3-methylimidazolium [bmim]+ and anions of bis(trifluoromethylsulfonyl)imide [TFSI]−, trifluoromethanesulfonate [OTf]−, hexafluorophosphate [PF6]−, and tetrafluoroborate [BF4]− were incorporated into UiO-66 by wet impregnation method under air. The RTILs/UiO-66 composites were characterized by PXRD, FTIR, TGA, nitrogen physisorption, and CO2 adsorption. Based on the type of anions of imidazolium-based RTILs, the CO2 uptake of RTILs/UiO-66 composites followed the trend: [OTf]− > [TFSI]− > [PF₆]− > [BF₄]− at low temperature (273 K) and pressure (100 kPa). The CO2 uptake of pristine UiO-66 increased approximately 1.5 times upon incorporating [bmim][OTf]. The type of anions of imidazolium-based RTILs influences the CO2 adsorption performance of RTILs/UiO-66 composites in which anions containing fluoroalkyl group ([OTf]−, [TFSI]−) exhibited a higher CO2 uptake compared to inorganic fluorinated anions ([BF4]−, [PF6]−). Hence, the incorporation of hydrophobic imidazolium-based RTILs showed a potential to enhance the performance of UiO-66 for CO2 adsorption application.
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