Kovalentes organisches Gerüst als Kohlendioxid-Trennmembran – Physics World

Kovalentes organisches Gerüst als Kohlendioxid-Trennmembran – Physics World

Nehmen Sie am 2. Oktober 10 um 24:2023 Uhr BST/XNUMX:XNUMX Uhr JST an einem Live-Webinar mit dem Publikum teil und erkunden Sie die Fortschritte, die Vakuumabscheidungsinstrumente und -methoden zur Unterstützung der Untersuchung der Kohlenstoffreduzierung erzielt haben

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Kovalentes organisches Gerüst als Kohlendioxid-Trennmembran – Physics World PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.In diesem Webinar erfahren Sie mehr über ein neues Material, das kovalente organische Gerüst (COF), das durch Vakuumabscheidungspolymerisation hergestellt und als nanoporöses Metamaterial für Gastrennmembranen einschließlich CO verwendet werden kann2.

Wir werden von verschiedenen CO ausgehen2 Trenntechnologie – Absorption und Freisetzung in flüssigem Amin usw., Trennmembran aus porösen Materialien und elektrochemisches Pumpen. Anschließend werden wir COFs und ihre Herstellungstechniken vorstellen und unsere Verbesserung der Vakuumabscheidungspolymerisationstechnik vorstellen, die es uns ermöglichte, 50 nm dicke reine Filme mit cm herzustellen2 Bereiche. Die Methode zur Bewertung des CO2 Die Trennleistung wird erläutert. Schließlich CO2 und andere Gastrennmechanismen durch verschiedene Materialien werden mit Hilfe von Molekulardynamiksimulationen analysiert.

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Tom (Toshihiro) Shimada ist Professor an der Abteilung für Angewandte Chemie der Universität Hokkaido, Japan. Er erwarb seinen Abschluss in Chemie an der Universität Tokio, Japan, und schloss sein Doktorat ab. Nach seinem Abschluss übernahm er dort eine Stelle als Assistenzprofessor und war außerordentlicher Professor, bevor er nach Sapporo, Hokkaido, Japan, zog. Seit 2010 ist er ordentlicher Professor an der Universität Hokkaido. Seine Aktivitäten beziehen sich auf dünne Filme und Nanomaterialien, insbesondere auf 2D-Materialien und organische Halbleiter. Er genießt die Zusammenarbeit mit der Industrie und entwickelte neue Analyseinstrumente und Verfahren für die Materialsynthese. Er mag auch verschiedene computergestützte Techniken, darunter Molekulardynamik, elektronische Strukturberechnung und Informatik. Tom hat etwa 250 Zeitschriftenartikel und viele Patente veröffentlicht. Er ist Mitglied verschiedener akademischer Gesellschaften in Japan und half bei der Organisation zahlreicher internationaler Konferenzen.

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