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Single and Multicomponent Sorption of CO2, CH4 and N-2 in a Microporous Metal-Organic Framework

Título
Single and Multicomponent Sorption of CO2, CH4 and N-2 in a Microporous Metal-Organic Framework
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2008
Autores
Barcia, PS
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Bastin, L
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Hurtado, EJ
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Silva, JAC
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Ver página do Authenticus Sem ORCID
Alírio Rodrigues
(Autor)
FEUP
Chen, BL
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Revista
Vol. 43 8
Páginas: 3494-3521
ISSN: 0149-6395
Editora: Taylor & Francis
Indexação
Publicação em ISI Proceedings ISI Proceedings
COMPENDEX
Classificação Científica
FOS: Ciências da engenharia e tecnologias > Engenharia química
CORDIS: Ciências Tecnológicas > Engenharia > Engenharia química
Outras Informações
ID Authenticus: P-004-4T3
Abstract (EN): Single and multicomponent fixed-bed adsorption of CO2, N-2, and CH4 on crystals of MOF-508b has been studied in this work. Adsorption equilibrium was measured at temperatures ranging from 303 to 343 K and partial pressures up to 4.5 bar. MOF-508b is very selective for CO2 and the loadings of CH4 and N-2 are practically temperature independent. The Langmuir isotherm model provides a good representation of the equilibrium data. A dynamic model based on the LDF approximation for the mass transfer has been used to describe with good accuracy the adsorption kinetics of single, binary and ternary breakthrough curves. It was found that the intra-crystalline diffusivity for CO2 is one order of magnitude faster than for CH4 and N-2.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 28
Documentos
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