Produkter
ZIF-8 Pulvermetalorganiske rammeværker (MOF'er) - Mekanokemisk syntese
ZIF-8 kan fremstilles af zink og 2-methylimidazol med en sodalitstruktur bestående af en fire- og en seksleddet ZnN4-klynge, som har god termisk og kemisk stabilitet, især et stort specifikt overfladeareal, justerbar porøsitet og rigelige aktive steder. Det har vist sig at have fremtrædende fordele og fremskridt inden for adsorption, gasseparation, lægemiddelafgivelse, katalyse og biosensorer.
Al-FUM pulvermetal organiske rammeværker (MOF'er)
Al-FUM, med formlen Al(OH)(fum).x H2O (x=3,5; fum=fumarat) udviser en struktur, der er isoretikulær med strukturen af det velkendte materiale MIL-53(Al)-BDC (BDC=1,4-benzendicarboxylat). Strukturen er opbygget af kæder af hjørnedelte metaloktaedre, der er forbundet af fumarat for at danne rombeformede 1D-porer med ca. 5,7×6,0 Å.2frie dimensioner.
CALF-20 pulvermetalorganiske rammeværker (MOF'er)
Calgary framework 20 (CALF-20) er sammensat af zinkioner (Zn2+) som metalionkilde og oxalation (Ox2-) og 1,2,4-triazolat (Tri) som de organiske ligander, udtrykt som [Zn2Tre2Ox]. CALF-20 har en høj CO2adsorptionskapacitet på grund af de attraktive dispersionsinteraktioner mellem CO2og MOF-strukturen.
HKUST-1 Organiske pulvermetalstrukturer (MOF'er)
HKUST-1, også kendt som MOF-199, er opbygget af dimere metalenheder, som er forbundet af benzen-1,3,5-tricarboxylat-linkermolekyler, Cu2+blev brugt som metalcenter i det syntetiserede HKUST-1-materiale. Det er blevet grundigt undersøgt for dets bemærkelsesværdige gasadsorptions- og separationsevner.
MIL-53(Al) pulvermetal organiske rammeværker (MOF'er)
MIL-53(Al), med den kemiske formel [Al(OH)[(O2C)–C6H4–(CO2)], er et alsidigt metalorganisk rammeværk (MOF) med betydelige anvendelser inden for gasregistrering, adsorption og luminescerende materialer.
MIL-88A(Fe) pulvermetalorganiske rammeværker (MOF'er)
MIL-88A(Fe) bestående af FeCl436H2O og natriumfumarat, som har vist et betydeligt potentiale i forskellige anvendelser, især inden for miljøsanering og katalyse.
KAUST-7 pulvermetalorganiske rammeværker (MOF'er)
KAUST-7 er også kendt som NbOFFIVE-1-Ni. KAUST-7 har længere Nb-O og Nb-F afstande sammenlignet med Si-F (1,899 Å for Nb-F vs. 1,681 Å for Si-F). Dette resulterede i større anioniske oktaedre, der danner søjler i det firkantede gitter, hvilket reducerer porestørrelsen. KAUST-7 har tiltrukket sig udbredt opmærksomhed på grund af deres høje kemiske stabilitet og termiske stabilitet samt fremragende tolerance med vand og H2.2S og høj CO2adsorptionsselektivitet over H22og CH4.
MIL-100(Al) pulvermetal organiske rammeværker (MOF'er)
MIL-100(Al) (Al3O(OH)(H2O)2(BTC)2·nH2O) dannes af en trinukleær {Al(uO)(CO)}-klynge, som er arrangeret til at danne et supertetraeder. MIL-100 (Al) opnås unikt i et smalt pH-område (0,5~0,7) efter 3~4 timer, hvilket er bemærkelsesværdigt for dets unikke strukturelle og katalytiske egenskaber. Strukturens knudepunkter, som omfatter forskellige hydroxyl- og formiatgrupper, bidrager til dens reaktivitet og fleksibilitet og øger dens potentiale for katalytiske anvendelser.
MIL-100(Cr) pulvermetalorganiske rammeværker (MOF'er)
MIL-100(Cr), med kemisk formel C18H10Cr3FO15, kendt for sine unikke strukturelle egenskaber og anvendelser inden for forskellige områder, især inden for gasseparation og katalyse.
MIL-100(Fe) pulvermetalorganiske rammeværker (MOF'er)
MIL-100(Fe) består af [Fe3O(X) (H2DE)2]6+ (X = OH− eller F−) klynger og 1,3,5-benzentricarboxylsyre (H3BTC) anioner med en stiv zeotypstruktur, hvilket giver to typer hulrum på 25 og 29 Å, der er tilgængelige gennem to typer vinduer på 5,5 og 8,6 Å. MIL-100(Fe) var bemærkelsesværdigt stabil under et stort udvalg af vanddamptryk eller behandling med kogende vand og viste sig at udvise en god ydeevne i gasadsorption og -separation.
MIL-101(Al) pulvermetalorganiske rammeværker (MOF'er)
MIL-101(Al) er bygget af kommercielt tilgængelige linkere og terephthalatlinkere. SBU'erne er carboxylatbro-forbundne trimere μ3-O-centrerede aluminiumklynger med C3v-symmetri og den generelle formel Al3(m3-O)(O2CR)6X3.
MIL-101(Cr) Organiske pulvermetalrammer (MOF'er)
MIL-101(Cr) fremstilles ved hydrotermisk reaktion af kromsalt og terephthalsyre (H2BDC). Dette materiale har en oktaedrisk struktur med to typer indre bure (2,9 og 3,4 nm) med to vinduer (1,2 og 1,6 nm) og et BET-overfladeareal på over 2000 m².2/g. MIL-101 (Cr) er blevet rapporteret til forskellige anvendelser såsom adsorption af gas, farvestof og lægemidler; og som katalysator i hydrogengenerering og -oxidation.
MIL-101(Fe) Organiske pulvermetalrammer (MOF'er)
MIL-101(Fe) (molekylformel: Fe3O(H2DE)2OH(BTC)2) er et metalorganisk rammeværk (MOF), der har fået opmærksomhed for dets forskellige anvendelser, især inden for adsorption, katalyse og lægemiddelafgivelse.
MOF-303 Pulvermetal organiske rammeværker (MOF'er)
MOF-303 består primært af 3,5-pyrazoldicarboxylsyre (PDC)-linkere, som danner et porøst netværk, der er egnet til gas- og væskeseparationsprocesser. MOF-303 har vist et betydeligt potentiale i forskellige anvendelser, især inden for pervaporation, gasadsorption og biomedicinsk analyse.
MOF-801 Pulvermetal organiske rammeværker (MOF'er)
MOF-801 er konstrueret af Zr6DE4(ÅH)4og fumarat som henholdsvis metalklynge og ligand. Den har en lignende topologi sammenlignet med UiO-66 og blev først rapporteret i 2012, hvor både ZrCl4og fumarsyre blev reageret under solvotermiske forhold med tilstedeværelsen af myresyre som modulator. Dette skyldes især dens lovende anvendelse som en vandopsamler, der udnytter den omgivende fugtighed til at producere ferskvand, og som et adsorbent til kølesystemer.
MOF-808 Pulvermetal organiske rammeværker (MOF'er)
MOF-808 er en Zr-MOF, der først blev rapporteret af Furukawa et al., og har store hulrum (diameter på 18,4 Å) og et højt BET-overfladeareal på over 2000 m².2/g. Den høje oxidationstilstand af Zr i den uorganiske sekundære bygningsenhed (SBU) resulterer i høj ladningstæthed og bindingspolarisering, hvilket fører til en stærk koordinationsbinding mellem Zr- og O-atomer i strukturen, hvilket giver MOF-808 bemærkelsesværdig stabilitet i hydrotermiske og sure miljøer.
















