最后,对生成的MOF-808纳米材料进行表征分析,以确认其结构和性质。可以通过X射线衍射、红外光谱、紫外光谱等方法对MOF-808纳米材料进行表征。如果表征结果符合预期的MOF-808的结构和性质,则说明生成的纳米材料为MOF-808。 以上是一种室温合成MOF-808纳米材料的方法,通过该方法可以在室温下制备出高质量的MOF-808纳米材料...
本发明属于MOF材料的合成技术领域,特别涉及一种室温合成MOF‑808纳米材料的方法。室温下,将氯化锆或氧氯化锆与甲酸、水混合并静置反应获得混合溶液A,然后在A中加入均苯三甲酸反应获得混合溶液B,对B的反应物进行分离获得MOF‑808。本发明简化了MOF‑808的合成方法,相对于传统的合成方法,安全性显著提高,合成过程绿...
(b)MOF-808的合成: 将Zr 6 氧簇搅拌分散于甲酸中,随后向其中加入水,搅拌反应混合物直到完全无色;然后向其中加入1,3,5-苯三羧酸,在室温下搅拌过夜,离心收集固体,然后分别用水和乙醇洗涤;收集的固体在室温真空中干燥得到白色粉末,即为MOF-808,所制得的MOF-808为粒径均匀的立方晶体,平均粒径为50~400nm。 2...
本研究提供了一种MOF-808微波加热快速合成法,合成温度为140℃,甲酸浓度12.83mol/L 。通过X 射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜、物理吸附仪等对MOF-808的样品组成、结构、比表面积以及形貌等进行表征分析。合成MOF-808材料的水蒸气吸附量随甲酸浓度增加而提高(由0.521g/g 提高到0.810g/g ),随吸附温度升高而...
以金属离子为连接点,通过含氮、氧等多齿有机配体与金属离子配位自主装所形成具有拓扑结构的晶体-金属有机骨架(Metal-Organic Frameworks)材料。在MOFS骨架中的金属阳离子既可以作为结点,提供骨架的中枢;又可以在骨架的中枢中形成分支,从而增强MOFs的物化性质。MOF-808(Zr)是一种较为独特的 MOFs材料。合成出了MOF-80...
在水相中合成的MOF-808由于其亲水性,对可溶性磷酸盐的吸附更为有效,同时也避免了使用危险溶剂(N, N-二甲基甲酰胺)。由于Fe3+和MOF-808的配体(BTC)之间的亲和力/相互作用,所以选择硝酸铁作为调节剂来微调MOF-808。到目前为止,很少...
合成金属有机骨架化合物仍然是今后研究的热点之一。 3 •MOF-808(Zr)是一种较独特的MOFs材料。现有课题组首 次合成出了MOF-808(Zr)的晶体。该材料是以金属六 锆簇作为次级结构单元,以均苯三甲酸为有机配体,通过 桥连作用形成超四面体,再与有机配体连接向三维空间不 ...
合成定制Ln-MOFs/MOF-808-BiOBr/MOF基多孔复合光催化、传感器材料 金属-有机框架材料(MOFs)是近十年来发展迅速的一种配位聚合物,具有三维的孔结构,一般以金属离子为连接点,有机配位体支撑构成空间3D延伸,是沸石和碳纳米管之外的又一类重要的新型多孔材料,在催化、储能和分离中都有广泛应用。
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