广州金属有机框架材料-广州文睿公司-金属有机框架材料MOF
作者:文睿科仪2020/1/4 8:54:56





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高稳定性、有序开孔结构以及易功能化设计等性质使其具有发光和气体吸附、催化等优异的性能。但COF在Li-CO2电池中的应用及其作用机理研究仍是空白。气体电池扩散层引入Li-CO2 电池中,探究了其作用机理。该材料发达有序的孔道结构为CO2气体和Li离子提供了快速有效的扩散通道,可为充放反应提供气体与离子的补给与导出,极大的缓解了电池充放电过程中传质速度慢等问题。

除了COFs材料的吸附能力,其催化性能也是学者研究的***问题,而在这方面通常有两种构筑方式:一是通过单体设计,广州金属有机框架材料,在单体上通过引入带电基团或含有孤对电子的基团,利用其与金属离子的相互总用从而在单体上引入催化剂,例如在单体上引入钯,再使其通过溶剂热法聚合,使形成的COFs材料具有催化性能[9]。





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近年来,与日俱增的化石燃料消耗急剧增加了温室气体CO2的排放量,近而加快了***变暖的趋势。因此,一种新型化学电源Li-CO2气体应运而生,金属有机框架材料MOF,并获得广泛关注。该电池体系利用CO2来提供电能,可同时缓解能源危机和温室效应等问题,具有十分重要的研究价值。COFs除了能应用于气体存储之外,在催化方面也有广泛的应用。

单体自身的一些特殊官能团或者特殊性质在形成聚合物后通常不会消失或部分消失,这两点使COFs材料应用广泛。利用其基团的特异性实现不同功能,如换用不同基团,利用其亲水性不同来拓宽COFs材料在水处理方面的应用;




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在材料表征方面,比较重要的表征通常为四种:红外光谱、碳谱、粉末X射线衍射、氮气吸附。其中红外光谱、碳谱主要用来表征产物官能团。粉末X射线衍射用来表征材料的结晶性,氮气吸附用来计算COFs材料的比表面积以及孔径分布。单体选择的多样性使得在构筑COFs材料时选择面广,金属有机框架材料ZIF-67,不同单体造成的孔径、结晶性、氢键变化往往会赋予COFs材料一些独特性能。

三维COFs的构建要复杂一些,反应的基团相应多一些,COFs的合成方法与MOFs的合成方法类似,金属有机框架材料ZIF-8,包括溶剂热法、微波辅助合成法、离子热法以及其他方法。溶剂热的特点是对COFs材料具有较好的普适性,但合成时间较长,温度较高。





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