MOF-74(Mg) Pulvermetallorganische Gerüstverbindungen (MOFs)
CAS: 1565828-96-7
Kauf: AmazonProduktname | MOF-74(Mg) |
Partikelgröße | 3-5 μm |
Spezifische Oberfläche | ≥1100 m²/g |
Porengröße | 1,2 nm |
CO2 Adsorption
Eine der am häufigsten untersuchten Anwendungen von MOF-74(Mg) ist seine Verwendung in CO2 Adsorption. Das Material weist eine ausgezeichnete CO-Adsorption auf.2 Aufnahme, insbesondere bei niedrigen Drücken, aufgrund der starken Wechselwirkung zwischen CO2 Moleküle und die offenen Magnesiumstellen. Diese Eigenschaft macht MOF-74(Mg) zu einem vielversprechenden Kandidaten für CO2 Erfassungs- und Speichertechnologien (CCS).
Wasseradsorption
Zusätzlich zu CO2 Die Adsorption von MOF-74(Mg) wurde hinsichtlich seines Potenzials zur Wasseradsorption untersucht. Das Material zeigt eine beachtliche Wasseraufnahme von 25,172 g/g bei 1 bar und ist damit ein vielversprechender Kandidat für die atmosphärische Wassergewinnung (AWH). Der Adsorptionsprozess wird durch die Wechselwirkung zwischen Wassermolekülen und den offenen Metallzentren sowie durch die Porenstruktur des Gerüsts beeinflusst.
Elektrochemische Anwendungen
MOF-74(Mg) wurde auch hinsichtlich seines Potenzials für elektrochemische Anwendungen, insbesondere in Festkörperelektrolyten und -batterien, untersucht. Die hohe Ionenleitfähigkeit und Stabilität des Materials machen es zu einem vielversprechenden Kandidaten für den Einsatz in Festkörper-Natrium-Metall-Batterien (ASSMBs). Als Festelektrolyt weist MOF-74(Mg) eine Ionenleitfähigkeit von 8,53 × 10⁻⁵ S/m auf.-4 S cm-1 bei 70 °C, zusammen mit einem breiten Potentialfenster von 1-4,3 V.
Wasserstoffspeicherung
Die Wasserstoffspeicherung ist eine weitere vielversprechende Anwendung von MOF-74(Mg). Die offenen Metallzentren und die poröse Struktur des Materials ermöglichen starke Wechselwirkungen mit Wasserstoffmolekülen und eignen sich daher für die Speicherung von Wasserstoff mit hoher Kapazität. Durch Modifizierung mit defekten Gerüststrukturen und Katalysatoren wie Platin (Pt) erreicht MOF-74(Mg) eine reversible Wasserstoffspeicherkapazität von 2,55 Gew.-% bei 160 °C und 81 bar. Diese Leistung wird durch die schnelle Wasserstoffaufnahme und -abgabe sowie die stabile Zyklenstabilität des Materials weiter verbessert.

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