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MIL-100(Al) Poudre de structures organométalliques (MOF)

CAS : 1200358-58-2

MIL-100(Al) (Al3O(OH)(H2O)2(BTC)2·nH2Le MIL-100 (Al) est formé d'un cluster trinucléaire {Al(uO)(CO)} agencé en supertétraèdre. Ce composé est obtenu spécifiquement dans une gamme de pH étroite (0,5 à 0,7) après 3 à 4 heures, ce qui est remarquable pour ses propriétés structurales et catalytiques uniques. Les sites nodaux de la structure, qui comprennent divers groupes hydroxyle et formiate, contribuent à sa réactivité et à sa flexibilité, renforçant ainsi son potentiel pour les applications catalytiques.

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    Nom du produit

    MIL-100 (Al)

    Taille des particules

    0,4 à 0,6 μm

    surface spécifique

    ≥800 m²/g

    Taille des pores

    0,4 à 1,0 mm

    MIL-100(Al), de composition chimique Al3O(OH)(H2LE)2(BTC)2·nH2Le MIL-100(Al), où BTC représente le 1,3,5-benzènetricarboxylate, est un MOF qui a suscité un vif intérêt grâce à sa remarquable flexibilité structurale et à ses performances catalytiques exceptionnelles, notamment dans des réactions chimiques telles que la déshydratation du méthanol. Son activité catalytique est caractérisée par une fréquence de renouvellement (TOF) élevée par nœud, comparable à celle du MIL-96 et supérieure à celle du MIL-110, ce qui en fait un catalyseur de premier plan parmi les MOF.

    La réactivité du MIL-100(Al) est attribuée à ses sites nodaux, riches en groupes hydroxyle et formiate. Ces groupes fonctionnels renforcent non seulement le potentiel catalytique du MOF, mais lui confèrent également une flexibilité très recherchée pour diverses transformations chimiques. L'étude du MIL-100(Al) dans des systèmes bimétalliques, notamment en combinaison avec le chrome, a révélé des propriétés magnétiques remarquables. Ces propriétés, associées aux interactions synergiques entre différents ions métalliques, pourraient améliorer significativement les performances du MOF dans un large éventail d'applications.

     KAR-F44 MIL-100(Al) 

    Bien que le MIL-100(Al) ait démontré son potentiel, des pistes de recherche et développement restent à explorer. L'optimisation de sa synthèse et de sa modification permettrait d'adapter ses propriétés à des besoins industriels spécifiques. Par exemple, l'amélioration de ses performances en catalyse et en conduction protonique pourrait en faire un matériau encore plus précieux, comme cela a été observé pour des MOF apparentés tels que le MIL-91(Al).

    Du point de vue de ses caractéristiques physiques, le MIL-100(Al) se présente sous forme de poudre fine dont la granulométrie varie de 2 à 5 μm. Cette taille de particules, associée à une surface spécifique supérieure à 700 m²/g, offre une surface importante pour les interactions et les processus d'adsorption. La porosité de 0,4 à 1,0 mm au sein de la structure du MOF constitue un autre atout qui facilite son utilisation dans des applications telles que le stockage et la séparation des gaz.

    Le MIL-100(Al) n'est pas qu'un simple catalyseur ; il témoigne de la polyvalence et de l'adaptabilité de la technologie MOF. Alors que la recherche continue de découvrir de nouvelles façons d'exploiter et d'affiner ses propriétés, le MIL-100(Al) est appelé à jouer un rôle déterminant dans l'avancement des domaines de la catalyse, du stockage des gaz et bien plus encore, consolidant ainsi sa place de pierre angulaire dans le paysage en constante évolution des sciences des matériaux.

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