如图2所示,MOFs是由不同的金属和配体组合形成的框架拓扑结构,在合成的过程中会受热力学的影响使结构发生明显变化,因此合成方法可根据特定的结构进行定制,在动力学上可调控金属和有机配体这两种前驱体在溶液中的扩散速率来控制MOFs纳米颗粒的成核速率,从而达到结构调控的目的[15]。通过控制有机配体的脱质子和二级...
MOFs的复合指的是由一种MOFs同一种或多种具有明显性质差异的材料(包括其它MOFs材料)结合而成的新材料。在复合材料中,MOFs结构上的优点与不同种类的功能化材料(有特殊的光学、电学、磁学、催化等性能)高效结合,形成了具有新的物理、化学性质的复合材料,极大的增强了MOFs材料的应用性能和发展潜力。迄今为止MOFs材料...
金属有机框架MOF的应用:1. 分离性能 MOF材料与其它孔结构材料相比,可以通过实验设计调控材料的结晶性、空隙规律性和表面活性。因此MOFs在各种分离中表现出很大的应用潜能,可以在液相和气象中得到应用,例如:从CO2的捕集,天然气净化,氢气净化,惰性气体分离,空气分离到有害气体,从脱硫到大分子包合,到结构异构...
比利时科学家Van Assche等[22]通过改变反应条件在铜片电极表面合成了微米级的HKUST-1薄膜,其膜均匀平整,与基底结合力很强,科学工作者通过后续工作又发现了其电极上的MOFs膜可以进行图案化修饰,这无疑为MOFs材料直接进行光电性质的应用提供了一个直接的合成途径[23]。
一般来说,具有大孔径或大表面积的多孔MOFs材料通常不稳定,改善其稳定性的一个可行的策略是将合适大小的孔分割配体(Pore-partitioning-ligand)插入MOFs孔道内,从而将大的笼或孔道分割成一个个更小的空间,这种方法可以显著提高MOFs材料的化学稳定性及其对小分子的吸...
目前MOFs材料在光催化降解VOCs方面的研究主要集中在两个方面: (1)MOFs与其他半导体复合; (2)功能化MOFs基材料,即在合成过程中采用掺杂、接枝等方法对其进行改性和后处理过程中对其进行高温处理。下面就这两方面对MOFs材料在光催化降解VOCs的应用进行总结。1.MOFs基复合材料光催化降解VOCs MOFs与其他半导体复合,形成的...
通过调整金属离子和配体,设计合成具有新颖结构的MOFs前驱体; (2)衍生物的可控转变。结合前驱体的特点,调整优化转变条件,实现衍生物的结构和组分可控,制备出具有特定功能结构和优良组分的先进功能材料,作为高性能锂离子电池负极材料。下面主要介绍以MOFs为前驱体设计合成负极材料中最具潜力的Sn基材料和金属氧化物基...
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根据金属和有机配体的不同,MOFs可大致分为网状金属有机骨架材料(RMOFs)系列、莱瓦希尔骨架材料(MIL)系列、孔-通道式骨架材料(PCN)系列、奥斯陆大学(UIO)系列和类沸石咪唑酯骨架材料(zZIFs)系列等,其组成、结构特点和典型应用如表1所示...
晶型的荧光MOFs类多孔材料在NAE的荧光传感方面有广泛应用[5], 特别是以芳基羧酸、芳基胺类化合物等为有机配体的MOFs材料[6]。例如, 李静课题组[7]以2,6-萘二甲酸、1,2-二(4-吡啶基)乙烯为有机配体和荧光团, 在DMF溶液中与Zn(NO3)2•6H2O反应, 合成了具有荧光性能的MOF-1。当MOF-1置于PA、DNT等缺...