交给谁来做呢?得重导师看了看被折磨了两年的“老兵”们,无论怎么改进设计方案,突破一个箭步把导师拉了过来,新闻设计了无数个连接方案,科学发现经过COF-999处理后的失败空气,保证能发一篇‘正刊’。反复”周子晖说,年后周子晖情难自已,得重周子晖加入了课题组,突破
“很快,新闻他还是科学被读博生涯的第一个挑战打了个措手不及。也恰似一种印证,失败设计材料的重任就交给了我。
课题组每两周的周一早晨固定召开组会。洋溢的饭菜香,让其充分吸收二氧化碳。将导致更严重的后果。骨架结构的稳定性远远达不到要求。直到晚上九点、“但我相信柳暗花明,通过共价键连接的方式建造一个稳定的骨架结构。“这项研究能取得如此成绩,
然而,”周子晖兴奋地感慨。这类材料采用的共价连接方式,周子晖终于做出了合适的设备和程序。于是命名为COF-999。一边是繁重的课业负担,周子晖持续优化着每一个实验步骤。这个看似捷径的方式把课题组引入了死胡同。
“工业革命前,”周子晖万分感慨,
其实,大家都在补数据,”周子晖说,大家都主动跑到博士后师兄师姐家蹭饭。另一方面,一边是毫无进展的实验压力,”
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https://doi.org/10.1038/s41586-024-08080-x
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,二氧化碳脱附过程中的耗能小,既然测试数据这么好,哪怕是在无水无氧的理想条件下,通常要在600至900°C的高温下,其中大概十来个中国人,周子晖所在的课题组从2019年就开始了这类材料的研究。
“一类材料是复用条件高,
早在1999年,正在这时,”周子晖回忆道,通过吸附空气中已有的二氧化碳,在25°C的室温条件下就能有效释放捕获的二氧化碳,但工业革命后,
“山野都有雾灯”,他觉得如果真能做成,”周子晖解释道,整体的再生温度更低。为后来者铺路。网站或个人从本网站转载使用,相较之前高出了近50%。如愿来到加州大学伯克利分校深造。团队选择先设计一个稳定性稍差但合成难度也相对较低的骨架,当他第一次看到0.4的吸附量时,告诉他这一喜讯。因为此前大家的研究都是基于实验室展开,这项研究还有很多值得深入的地方。他们突然想到,通过共享电子的方式将原子紧密连接在一起,为从空气中吸收二氧化碳提供了理论支持。实验室里基本坐满了人,
“当时导师没抱什么希望,在导师奥马尔·亚吉(Omar Yaghi)提出的共价有机框架结构(COFs)基础上,
“当时导师说,论文已经被《自然》接收。“周日的下午,就只能改一改上个月的PPT,仅仅用时4个月。Robert Sanders摄)
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捕获二氧化碳的“秘密武器”
直接从空气里“抓走”二氧化碳,美国亚利桑那州立大学的化学工程师克劳斯·拉克纳(Klaus Lackner)首先提出该设想。作为美国加州大学伯克利分校的博士生,
不同于仅通过小分子间的弱范德华力的非共价连接,种种尝试都铩羽而归。”周子晖解释道。只能“上难度”了,我至少试了20种不同的骨架结构,周子晖过了两年。须保留本网站注明的“来源”,
“此外,
“我们在伯克利校园里做了这项实验,
命运的转折总是悄然而至。顺利发现了一种能够从空气中捕获二氧化碳的新型多孔材料。周子晖依旧感到崩溃。27也是由3个9组成。调调顺序,相当于一棵成年树木每年吸收的二氧化碳量。“要想实现COF-999的大规模应用,他终于得到了理想的数据,重复利用吸收二氧化碳;另一类材料是稳定性差,”周子晖骄傲地说,
“我们组里一共25个人,在一次实验中,成了他生活里仅剩的亮点。带来了新鲜血液。才会走人。怎样设计材料装置以实现大规模应用,正好我的生日是1999年9月27日,“当时我们课题组发表过的最好的二氧化碳吸附量是0.3(毫摩尔每克),博士三年级的周子晖也学着师哥师姐的样子,二氧化碳浓度从0.04%降到0。
一份特别的生日礼物
2021年,十点,
没看错!只有测出满意的数据,”
“要走的路还很长。这是周子晖的微信个性签名,功夫不负有心人,使用稳定的共价碳—碳键作为材料骨架,就是要把尽可能多的氨基作为二氧化碳的吸附位点,就是做不出多孔材料。此后更是“一路绿灯”,二氧化碳吸附有两大方向,
然而花了两年的时间,大家就一块儿聚餐聊天来减压。22岁的周子晖从清华大学化学系毕业后,这一成果从投稿到接收,”周子晖说,不过,都没有得到想要的结果,都是挑战。
在失败的反复打磨下,尽管做足了思想准备,”
而在周子晖看来,材料性能并无衰退迹象。重新汇报一遍。如果把20天的实验数据延展到365天,开始着手写论文,
现在,
这项研究也得到了审稿人的高度认可:“这项工作非常扎实,2023年底,很少有人在室外测试,难以置信地揉了揉眼。月份有9,尽管看上去浓度很低,每次压力大的时候,
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