| 陈京环,杨开吉,肖贵华,许传波,侯磊磊,夏菲,程芸,郭玉倩,陈铃华,张红杰.纤维素基二氧化碳捕集材料研究进展[J].中国造纸,2026,45(7):36-48 |
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| 纤维素基二氧化碳捕集材料研究进展 |
| Research Progress in Cellulose-based Materials for Carbon Dioxide Capture |
| 收稿日期:2025-12-15 修订日期:2026-01-11 |
| DOI:10.11980/j.issn.0254-508X.2026.07.005 |
| 关键词: 纤维素 二氧化碳捕集 吸附材料 功能化 复合材料 |
| Key Words:cellulose carbon dioxide capture adsorbent materials functionalization composite materials |
| 基金项目:制浆造纸国家工程实验室基金(ZZY2023JBGS05);2024年重点青年科技人才中长期出国(境)培训专项项目(T241034005);中轻集团科技成果产业转化引导基金。 |
| 作者 | 单位 | 邮编 | | 陈京环* | 1中国制浆造纸研究院有限公司,北京,100102 2制浆造纸国家工程实验室,北京,100102 3奥博学术大学天然材料技术实验室,芬兰图尔库,20500 | 20500 | | 杨开吉 | 4中海油(天津)油田化工有限公司,天津,300450 | 300450 | | 肖贵华* | 1中国制浆造纸研究院有限公司,北京,100102 2制浆造纸国家工程实验室,北京,100102 5华南理工大学轻工科学与工程学院,广东广州,510640 | 510640 | | 许传波 | 6中轻特种纤维材料有限公司,河北廊坊,065000 | 065000 | | 侯磊磊 | 1中国制浆造纸研究院有限公司,北京,100102 2制浆造纸国家工程实验室,北京,100102 | 100102 | | 夏菲 | 1中国制浆造纸研究院有限公司,北京,100102 2制浆造纸国家工程实验室,北京,100102 | 100102 | | 程芸 | 1中国制浆造纸研究院有限公司,北京,100102 2制浆造纸国家工程实验室,北京,100102 | 100102 | | 郭玉倩 | 1中国制浆造纸研究院有限公司,北京,100102 2制浆造纸国家工程实验室,北京,100102 | 100102 | | 陈铃华 | 1中国制浆造纸研究院有限公司,北京,100102 2制浆造纸国家工程实验室,北京,100102 | 100102 | | 张红杰* | 1中国制浆造纸研究院有限公司,北京,100102 2制浆造纸国家工程实验室,北京,100102 | 100102 |
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| 摘要:碳捕集是实现碳中和目标的关键技术路径之一,其核心在于开发高效、低成本且环境友好的碳吸附材料。本文系统综述了纤维素基二氧化碳捕集材料的研究进展。纤维素凭借其来源广泛、比表面积大、结构可调及易功能化等优势,可通过功能化改性、气凝胶构筑、与无机组分或金属有机框架/共价有机框架化合物复合及炭化处理等策略,显著提升CO2吸附量、选择性和循环稳定性。本文分析了各类纤维素基材料的构筑策略与捕集性能,并探讨了当前面临的规模化制备、性能优化及应用拓展等挑战,并对未来发展方向进行了展望。 |
| Abstract:Carbon capture is a critical technological pathway for achieving carbon neutrality, with its core lying in the development of efficient, low-cost, and environmentally friendly carbon adsorbent materials. This review systematically summarized the research progress in cellulose-based carbon dioxide capture materials. Cellulose, owing to its wide availability, large specific surface area, tunable structure, and ease of functionalization, had demonstrated significant potential in CO2 capture. Through strategies including functionalization modification, aerogel construction, compositing with inorganic components or metal organic frameworks/covalent organic frameworks, and carbonization treatment, the CO2 adsorption capacity, selectivity, and cyclic stability of cellulose-based materials had been substantially enhanced. This paper analyzed the fabrication strategies and capture performance of various cellulose-based materials, discussed the current challenges in scalable preparation, performance optimization, and application expansion, and prospected the future development directions. |
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