广州市文睿科学仪器有限公司----金属有机框架材料;
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阳离子过渡金属配合物经常用于催化有机反应。其中,金属中心和平衡阴离子之间的离子对作用通常影响基质的活化和催化剂的活性。通过吸电子基引入的弱配位阴离子可以增加阳离子金属中心的净正电荷,提高路易斯酸性。另一种引人注目的方式是由阳离子金属单元和带负电荷辅助配体键合达到形式上的电荷分离,形成离子型金属配合物。
气体燃料被广泛用作工业和日常生活中的能源物质。开发经济节能的多孔材料用于储存和分离气体,不仅从科学和工业角度上具有重要意义,并且也是能源化学与材料研究中的一个重要方面。金属有机框架材料(MOFs),金属有机框架材料MOF-74,作为新型多孔材料的代表,具有独特的孔隙结构,具体表现为其高孔隙率、可调孔隙结构、及易于功能化等方面。
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CO2和水形成乳剂可以扩展CO2的应用。胶体、界面与化学热力学***实验室韩布兴课题组利用MOF来乳化CO2和水。MOF很容易在CO2/H2O表面组装,并在分散液滴周围形成保护层。由MOF稳定的 CO2 和水的乳剂相对于那些由表面活性剂和其它固体稳定的乳剂来说具有超常的稳定性。这种由CO2,水,MOF形成的乳化剂为构建多种功能的MOF超分子结构提供简单路线。不同种的MOF大孔网格和中空离不开CO2 和水的乳剂。
与传统的多孔材料(如活性炭和沸石)相比,MOFs的一些优越的结构特征,如高孔隙率,高表面积,可调的孔径和几何构型,金属有机框架材料ZIF-8,以及可功能化的孔隙表面,广东金属有机框架材料,使其非常适合储存一些重要气体。在本综述中,我们将从氢气(H2),(CH4)和(C2H2)这三个方面来总结MOFs用于气体储存的进展(Figure 1)。
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除了气体储存,MOF因其独特的孔隙化学(pore chemistry)在气体分离方面也存在着巨大潜力。该领域在过去十年中经历了快速发展。我们***介绍近年来在重要气体分离中取得的一些重大进展,包括乙烯 /(C2H4/ C2H6)分离,/丙烷(C3H6/ C3H8)分离,金属有机框架材料MOF,/乙烯(C2H2/ C2H4)分离,/二氧化碳(C2H2 / CO2)分离,丙炔/(C3H4/ C3H6)分离,***烃分离,C6异构体分离,C8异构体分离,CO2捕获和分离,以及有***体去除。
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