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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研究说明简易、对称的配体不是构建多样性晶体结构的必然,新型复杂的拓扑结构可以通过不规则的异位元素配体获得。该项工作表明框架化学的两个原则:,异位素配体对螺旋型次级结构单元的选择性大于直链型;第二,螺旋型次级结构单元的螺矩可根据异位素配体调谐。
从技术上讲,金属有机框架材料MOF,气相色谱(2006年)和固定床突破实验(2006-2007年)在分离气体混合物中的使用,金属有机框架材料,以及通过晶体学技术对气体吸附位点测定,极大地促进了MOFs对气体混合物的实际分离。从那时起,人们致力于以MOFs材料来分离气体(Figure. 2),特别是对于工业十分重要的烃的分离,并取得了许多进展。
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内布拉斯加大学林肯分校Jian Zhang研究组报道了由阴离子型[In(CO2)4]– 次级结构单元(SBUs)和阳离子型金属扑啉构成的离子型MOFs,从而引入“非配位”阴离子,达到提高金属中心路易斯酸性的目的。研究组利用三类典型的的电环化反应验证了MnIII-和 FeIII-扑啉的路易斯酸变化。
MOFs的这种结构特点,不仅能够使其作为吸附剂来实现对清洁燃料气体的高密度储能,并且能针对不同气体分子产生具有差异性的主客体相互作用和/或筛分效应来实现对气体经济节能的分离目的。在本综述中,我们总结并强调了以MOFs作为吸附剂在气体储存和分离领域的进展,且包括了基于MOFs的气体分离膜的研究进展,为该领域的现状和挑战提供了更为广泛的概念。
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利用MOFs进行燃气储存的努力可以追溯到1997年(储存)。类似的吸附体系随之先后于2003年和2005年开始用于储氢和储存。自这些开创性的尝试以后,许多深入研究致力于提高MOFs存储容量,包括增强结合亲和力和优化孔隙率,金属有机框架材料ZIF-8,以更好地存储燃气。该领域目前已有显著进展(Figure. 1),生成的MOFs材料已经具有优于沸石和多孔碳的存储性能。
N和 S双掺杂的蜂窝状多孔石墨,并固化了由MOF衍生的Co9S8 化合物。由于特殊的纳米结构和这些活性组分的协同作用,使得到的复合物成为氧电还原的优良催化剂。同时该研究组提供了可控和多元活性物质修饰的多孔碳纳米材料的合成,以应用于燃料电池及其它科技设备。
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