Enhanced Ultramicropore of Biomass‐Derived Porous Carbon for Efficient and Low‐Energy CO 2 Capture: Integration of Adsorption and Solar Desorption

吸附 解吸 碳纤维 太阳能 多孔介质 化学工程 多孔性 氧气 材料科学 氮气 压实 体积热力学 纳米技术 比表面积 光热治疗 纳米颗粒
作者
Pengcheng Guo,Ruiqi Xue,Qiao Zou,Xiancheng Ma,Changqing Su,Zheng Zeng,Liqing Li
出处
期刊:Energy & environmental materials [Wiley]
卷期号:9 (2) 被引量:41
标识
DOI:10.1002/eem2.70140
摘要

Biomass‐derived carbon for CO 2 capture is significant for reducing carbon emissions and recovering C1 resources, contributing to zero‐carbon goals. However, developing biomass‐based porous carbon with high CO 2 capture while reducing regeneration energy consumption remains challenging. This study leverages the tunable pore structure and photothermal properties of biomass‐based carbon, integrating adsorption and solar‐driven desorption for efficient, low‐energy CO 2 capture. Specifically, mechanical compaction increased the ultramicropore volume of the porous carbon by 25%, leading to a corresponding 25% enhancement in CO 2 adsorption capacity. Theoretical calculations and correlation analyses further elucidated that ultramicropore volume, nitrogen doping, and oxygen doping play significant roles in CO 2 adsorption. Under one‐sun illumination, the surface temperature of the prepared porous carbon rapidly rose to 57.1 °C within 6 min and stabilized around 71.0 °C, resulting in a regeneration efficiency of 75%. These findings provide valuable theoretical and practical insights for the development of high‐efficiency, low‐energy CO 2 capture technologies.
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