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Hydrogen Isotope Separation in Confined Nanospaces: Carbons, Zeolites, Metal–Organic Frameworks, and Covalent Organic Frameworks

材料科学 金属有机骨架 共价有机骨架 共价键 氢同位素 金属 无机化学 化学工程 有机化学 化学 冶金 吸附 工程类
作者
Jin Yeong Kim,Hyunchul Oh,Hoi Ri Moon
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:31 (20): e1805293-e1805293 被引量:157
标识
DOI:10.1002/adma.201805293
摘要

Abstract One of the greatest challenges of modern separation technology is separating isotope mixtures in high purity. The separation of hydrogen isotopes can create immense economic value by producing valuable deuterium (D) and tritium (T), which are irreplaceable for various industrial and scientific applications. However, current separation methods suffer from low separation efficiency owing to the similar chemical properties of isotopes; thus, high‐purity isotopes are not easily achieved. Recently, nanoporous materials have been proposed as promising candidates and are supported by a newly proposed separation mechanism, i.e., quantum effects. Herein, the fundamentals of the quantum sieving effect of hydrogen isotopes in nanoporous materials are discussed, which are mainly kinetic quantum sieving and chemical‐affinity quantum sieving, including the recent advances in the analytical techniques. As examples of nanoporous materials, carbons, zeolites, metal–organic frameworks, and covalent organic frameworks are addressed from computational and experimental standpoints. Understanding the quantum sieving effect in nanospaces and the tailoring of porous materials based on it will open up new opportunities to develop a highly efficient and advanced isotope separation systems.
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