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La captura de carbono puede mitigar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de fuentes puntuales, pero existen obstáculos que impiden la adopción generalizada de tecnologías basadas en aminas. Capturar CO2 a temperaturas más cercanas a las de muchos flujos de escape industriales (>200°C) es de interés, aunque los absorbentes de óxido metálico que operan a estas temperaturas típicamente exhiben una cinética de absorción de CO2 lenta e inestabilidad al ciclo. Aquí, informamos sobre un marco metal-orgánico poroso que presenta sitios terminales de hidruro de zinc que se unen de manera reversible al CO2 a temperaturas superiores a 200°C, condiciones que son sin precedentes para materiales intrínsecamente porosos. Los análisis de adsorción de gas, estructurales, espectroscópicos y computacionales elucidaron la naturaleza rápida y reversible de esta transformación. Análisis de ciclos extendidos y de ruptura revelan que el material es capaz de una captura profunda de carbono a bajas concentraciones de CO2 y altas temperaturas relevantes para la captura postcombustión.
Rohde et al. (Jue,) estudiaron esta cuestión.
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