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Accès ouvert déclaré 2025 article

Mesh-like structure integrated core-shell-shell nanocomposites for enhanced stability and performance in carbon capture

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Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Carbon capture is essential for mitigating climate change, yet most sorbents struggle to combine high capacity with chemical stability. Here we report core-shell-shell (CSS) nanocomposites that integrate adsorption efficiency with exceptional robustness. The design couples a metal-organic framework (MOF) core, which enriches local CO2 concentration, with a polyamine shell that is reorganized into a porous, ordered network through entanglement with an outer covalent organic framework (COF) shell. This hierarchical architecture enables dual amine functionalization via sequential “click” and Schiff-base reactions, achieving a CO2 uptake of 3.4 mmol g−1 at 1 bar. The COF outer layer also acts as a protective barrier, suppressing humidity interference and doubling cycling stability under simulated flue gas. Remarkably, the nanocomposites maintain structural integrity after one week in strongly acidic (3 M HNO3) or basic (NaOH, pH=14) environments, underscoring their chemical resilience. By uniting high capacity, cycling durability, and environmental tolerance, this CSS strategy offers a versatile platform for next-generation carbon capture materials. The study reports a metal-organic framework (MOF) - covalent organic framework (COF) nanocomposite with dual amine sites that captures CO2 efficiently and remains stable under humid, harsh conditions, offering a promising path for next-generation carbon capture.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Mesh-like structure integrated core-shell-shell nanocomposites for enhanced stability and performance in carbon capture
Date Crossref
26/11/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Lawrence Berkeley National Laboratory The Molecular Foundry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Stanford University Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of California Department of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Lawrence Berkeley Laboratory Materials Sciences Division pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

The Molecular Foundry — Lawrence Berkeley National Laboratory, Department of Materials Science and Engineering — Stanford University et Department of Chemistry — University of California, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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