{"id":30992,"date":"2024-04-17T12:51:18","date_gmt":"2024-04-17T10:51:18","guid":{"rendered":"https:\/\/soldac-project.eu\/sviluppare-e-modellare-materiali-nanoporosi-per-il-dac\/"},"modified":"2024-04-17T13:51:57","modified_gmt":"2024-04-17T11:51:57","slug":"sviluppare-e-modellare-materiali-nanoporosi-per-il-dac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/soldac-project.eu\/it\/sviluppare-e-modellare-materiali-nanoporosi-per-il-dac\/","title":{"rendered":"Sviluppare e modellare materiali nanoporosi per il DAC"},"content":{"rendered":"\n<p><\/p>\n\n<p>La ricerca di adsorbenti in grado di rimuovere selettivamente la CO<sub>2<\/sub> dall&#8217;aria comprende un&#8217;ampia gamma di materiali con diverse chimiche di superficie. A questo scopo stiamo sviluppando solidi nanoporosi, dove le superfici interne molto elevate possono essere sfruttate e le interazioni facilmente adattate. Nel letto di contatto, con un elevato flusso d&#8217;aria in ingresso attraverso i monoliti, \u00e8 necessario un buon assorbimento dell&#8217;equilibrio quando il livello di CO<sub>2<\/sub> \u00e8 di soli 420 ppm. Inoltre, in questo letto devono essere soddisfatti altri criteri importanti. Questi includono una rapida cinetica di assorbimento della CO<sub>2<\/sub> e un facile desorbimento a temperature moderate; inoltre, l&#8217;assorbimento non dovrebbe essere troppo influenzato dalla presenza di umidit\u00e0 nel flusso d&#8217;aria. Questi severi requisiti, che noi di SOLDAC verifichiamo possano essere soddisfatti, limitano il numero di materiali idonei ad alcuni candidati chiave. Inoltre, una volta catturata la CO<sub>2,<\/sub> \u00e8 necessario concentrarla ulteriormente in letti successivi.<\/p>\n\n<p><\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"420\" src=\"https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-1-Representation-of-MOF-structure-and-powdered-nanoporo-1024x420.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-30981\" srcset=\"https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-1-Representation-of-MOF-structure-and-powdered-nanoporo-1024x420.jpg 1024w, https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-1-Representation-of-MOF-structure-and-powdered-nanoporo-300x123.jpg 300w, https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-1-Representation-of-MOF-structure-and-powdered-nanoporo-768x315.jpg 768w, https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-1-Representation-of-MOF-structure-and-powdered-nanoporo-50x21.jpg 50w, https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-1-Representation-of-MOF-structure-and-powdered-nanoporo.jpg 1379w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fig. 1 Rappresentazione della struttura MOF e del materiale nanoporoso in polvere<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<p><\/p>\n\n<p>Dopo un&#8217;attenta selezione di materiali nanoporosi promettenti per l&#8217;intero processo, tra cui le strutture organiche metalliche (MOF) e le zeoliti inorganiche, il passo successivo consiste nel fabbricare questi materiali in forme adeguate al loro ruolo nell&#8217;unit\u00e0 DAC. Si tratta di lavare polveri microcristalline di buona consistenza su un supporto monolitico o di modellare i materiali in polvere in pellet utilizzando additivi leganti. I pellet possono quindi essere utilizzati per letti di adsorbimento, dove non accumulano una contropressione apprezzabile quando i gas li attraversano. In ogni caso, il nostro flusso di lavoro deve confermare che i materiali mantengono le loro propriet\u00e0 adsorbenti dopo la loro applicazione come rivestimenti o in forma di pellet.<\/p>\n\n<p><\/p>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"573\" src=\"https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-2-Monoliths-for-coating-nanoporous-materials-1024x573.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-30984\" srcset=\"https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-2-Monoliths-for-coating-nanoporous-materials-1024x573.jpg 1024w, https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-2-Monoliths-for-coating-nanoporous-materials-300x168.jpg 300w, https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-2-Monoliths-for-coating-nanoporous-materials-768x429.jpg 768w, https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-2-Monoliths-for-coating-nanoporous-materials-50x28.jpg 50w, https:\/\/soldac-project.eu\/wp-content\/uploads\/sites\/25\/2024\/04\/Fig.-2-Monoliths-for-coating-nanoporous-materials.jpg 1379w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fig. 2 Monoliti per il rivestimento di materiali nanoporosi; Materiale nanoporoso in polvere (MOF\/Zeolite) modellato in pellet<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<p><\/p>\n\n<p><em>Scritto da Harpreet Kaur e Paul Wright, <a href=\"https:\/\/wrightgroup.wp.st-andrews.ac.uk\/\">St Andrews University<\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ricerca di adsorbenti in grado di rimuovere selettivamente la CO2 dall&#8217;aria comprende un&#8217;ampia gamma di materiali con diverse chimiche di superficie. 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