疏水苯基修饰的高抗湿性类MOF-5结构的构筑及性能研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qgf
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  金属-有机骨架(MOFs)在许多领域具有广泛的应用前景,然而,MOFs材料的稳定性问题却严重限制了其在工业生产中的实际使用。通过合理设计和调控,改善MOFs材料对潮湿的敏感性,将有助于推进MOFs材料的广泛应用。
其他文献
开发在金属-空气电池和燃料电池阴极氧还原反应中高效耐用的催化剂是必需的.在本文中,大小为2.5-8.5nm的氮掺杂石墨烯量子点在热还原氧化石墨烯原位生长均匀,这不同于那些加入预先制备好的石墨烯量子点催化剂.
双金属纳米材料(异质结构、核壳结构等)由于金属间的协同作用通常会展现出更为优异的性能。特别地,通过在一种金属表面引入另外一种金属单原子层会大大提高催化性能。
静电纺丝是一种简单、快捷、有效地制备纳米纤维的技术,静电纺纳米纤维可用于催化、吸附、生物医药等领域[1,2].CeO2是一种很重要的稀土金属氧化物,由于易通过Ce4+→Ce3+的还原反应形成Ce3+中心和具有催化活性的氧空位,所以它自身可以被用作有效的催化剂材料[3].
近十年来,配位聚合物纳米粒子方面的研究蓬勃发展,它们在许多领域,比如催化剂、气体吸附、造影剂、药物传输、传感器等,显示出广阔的应用前景。配位聚合物纳米粒子是由周期性交替排列的金属离子和配体组成,其结构和功能易调,比表面积大;相比纯有机物纳米粒子,其具有较好的热稳定性和较高的力学强度。
金属-有机骨架(MOF)材料具有结构规则、结构可设计、孔道可功能化、刚/柔性可调节等众多优点,使其在气体存储、气体分离等众多领域展现出一定的应用潜力。本研究通过苄胺类柔性配体、功能化配体的设计与合成以及第二配体的引入,实现了MOF结构和性质的多样性,并对二氧化碳分离、氢气分离、甲烷分离等进行了系统研究。
金属纳米粒子(MNPs)催化剂因其优越的催化活性、易于分离和循环利用等优点被广泛应用于工业催化剂。然而金属纳米粒子由于团聚失活、活性组分和表面配体流失等问题而需要结合其它载体联合使用。
磷化钴由于其独特的催化和磁学性能受到了越来越多的关注,同时磷化钴也是一类很有前途的电极材料。人们在可控合成磷化钴纳米线、纳米棒以及纳米颗粒方面做了很多的努力[1]。
Fe3+离子在生物体中具有至关重要的作用,如存储和传输氧气、保障肌肉和大脑功能,维护免疫和酶系统的作用等[1]。近年来,一些荧光MOFs被发现能够快捷便利地识别Fe3+离子,可为疾病的预防、治疗提供依据,成为MOFs研究的一个热点[2]。
生物纳米通道通过控制通道两侧的离子或物质的传输在各项生命活动中都起着重要的作用,所以利用仿生纳米通道来模拟生物纳米通道的离子传输过程具有重要的意义。生物纳米通道最重要的特征之一就是非对称性。
金属有机框架材料(MOFs)在吸附、分离、储氢和药物传输等领域得到广泛研究。传统MOFs的结构设计一般追求高比表面积、低密度、高孔隙率,而含能化合物追求高能量密度、高稳定性等。