摘要
多孔碳泡沫作为一种新兴的多孔材料,具有优异的物理化学性质,例如高比表面积、可调控的孔隙结构、良好的化学稳定性和导电性等,在吸附、催化、能源存储等领域展现出巨大的应用潜力。
然而,原始的多孔碳泡沫通常存在吸附容量有限、选择性不佳等问题,限制了其进一步应用。
为了克服这些缺点,研究者们致力于对多孔碳泡沫进行改性,通过引入杂原子、负载功能纳米材料等方法,以提高其吸附性能。
本综述重点介绍了改性通孔多孔碳泡沫的制备方法及其在吸附领域的应用,并对该领域的未来发展方向进行了展望。
关键词:多孔碳泡沫;改性;吸附;通孔;制备
近年来,随着环境污染和能源短缺问题日益严峻,开发高效、经济、环保的吸附材料成为材料科学领域的研究热点。
多孔碳材料由于其独特的孔隙结构、优异的化学稳定性、可调控的表面化学性质以及良好的导电性等优点,在吸附、催化、能源存储等领域展现出巨大的应用潜力,受到研究者的广泛关注。
多孔碳材料根据孔径大小可分为微孔(50nm)三类。
其中,通孔多孔碳泡沫作为一种特殊的三维多孔材料,其贯穿的孔道结构赋予了材料优异的传质性能和机械强度,有利于吸附质的快速扩散和传输,提高吸附效率。
此外,通孔多孔碳泡沫还具有比表面积大、孔隙率高、密度低等优点,使其在吸附领域具有广泛的应用前景,例如水体净化、气体分离、药物输送等。
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