Mesoporous Silica Skin on Clay Nanotubes for Carbon Capture
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Le résumé fourni par la source
Amine-based adsorbents are considered extremely promising candidates for their efficacy in CO 2 capture. In this study, we explore the enhancement of CO 2 adsorption capacity through the development of a hierarchically porous material containing a mesoporous silica coating on halloysite nanotubes (HNTs), a naturally occurring clay material. The generation of a mesoporous MCM-41 skin on HNTs increases the surface area from about 60 to 400 m 2 /g while maintaining structural integrity. This significant increase in the surface area helps enhance amine loading. The synthesis of the MCM-41/HNT (MHNT) composite particles was achieved via an aerosol-assisted method, allowing rapid coating formation of a spindle-shaped skin on the HNT external surface and leading to a hierarchical porosity that supports both large pores in the HNT lumen and small pores in the MCM-41 coating. Poly(ethylenimine) (PEI)-loaded MHNT adsorbents exhibit superior CO 2 adsorption capacities compared to adsorbents of PEI loaded into pristine HNT, with a 27% increase in the adsorption capacity. This work underscores the effectiveness of mesoporous skin in increasing amine adsorption efficiency on clay-based adsorbents, providing a pathway for the development of high-capacity, durable materials in carbon capture technologies.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Mesoporous Silica Skin on Clay Nanotubes for Carbon Capture
- Date Crossref
- 17/06/2025
- Éditeur
- American Chemical Society (ACS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Tulane University Department of Chemical & Biomolecular Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Department of Chemical & Biomolecular Engineering pays non établi dans la noticeInstitution
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University of Connecticut pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Department of Chemical & Biomolecular Engineering — Tulane University, Department of Chemical & Biomolecular Engineering et University of Connecticut.
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