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Estruturas Metal-Orgânicas

Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) ZIF-8 - Síntese mecanoquímicaEstruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) ZIF-8 - Síntese mecanoquímica
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) ZIF-8 - Síntese mecanoquímica

2024-08-07

O ZIF-8 pode ser fabricado a partir de zinco e 2-metilimidazol, apresentando uma estrutura de sodalita composta por um cluster ZnN4 de quatro e seis membros, que apresenta boa estabilidade térmica e química, especialmente grande área superficial específica, porosidade ajustável e abundantes sítios ativos. Apresenta vantagens e avanços significativos em adsorção, separação de gases, liberação de fármacos, catálise e biossensores.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) de Al-FUMEstruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) de Al-FUM
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) de Al-FUM

2024-09-02

Al-FUM, com a fórmula Al(OH)(fum). x H2O (x = 3,5; fum = fumarato) apresenta uma estrutura isorreticular à do conhecido material MIL-53(Al)-BDC (BDC = 1,4-benzenodicarboxilato). A estrutura é constituída por cadeias de octaedros metálicos com cantos compartilhados, unidos por fumarato, formando poros unidimensionais em forma de losango com aproximadamente 5,7 × 6,0 Å.2dimensões livres.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) CALF-20Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) CALF-20
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) CALF-20

2024-09-02

A estrutura de Calgary 20 (CALF-20) é composta de íons de zinco (Zn2+) como fonte de íons metálicos e íon oxalato (Ox2-) e 1,2,4-triazolato (Tri) como ligantes orgânicos, expressos como [Zn2Três2Boi]. CALF-20 tem um alto CO2capacidade de adsorção devido às interações de dispersão atrativas entre CO2e a estrutura do MOF.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) HKUST-1Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) HKUST-1
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) HKUST-1

2024-09-02

HKUST-1 também conhecido como MOF-199 é constituído por unidades metálicas diméricas, que são conectadas por moléculas de ligação benzeno-1,3,5-tricarboxilato, Cu2+foi usado como centro metálico no material sintetizado HKUST-1. Ele tem sido extensivamente estudado por suas notáveis ​​capacidades de adsorção e separação de gases.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-53(Al)Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-53(Al)
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-53(Al)

2024-09-02

MIL-53(Al), com fórmula química de [Al (OH) [(O2C)–C6H4–(CO2)], é uma estrutura metal-orgânica (MOF) versátil com aplicações significativas em detecção de gases, adsorção e materiais luminescentes.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-88A(Fe)Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-88A(Fe)
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-88A(Fe)

2024-09-02

MIL-88A(Fe) composto de FeCl36H2O e fumarato de sódio, que demonstraram potencial significativo em diversas aplicações, particularmente em remediação ambiental e catálise.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) KAUST-7Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) KAUST-7
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) KAUST-7

2024-09-02

KAUST-7 também é conhecido como NbOFFIVE-1-Ni. KAUST-7 possui distâncias Nb-O e Nb-F maiores em comparação com Si-F (1,899 Å para Nb-F vs. 1,681 Å para Si-F). Isso resultou em octaedros aniônicos maiores que sustentam a grade quadrada, reduzindo assim o tamanho dos poros. KAUST-7 atraiu ampla atenção devido à sua alta estabilidade química e térmica, além de excelente tolerância à água e ao H.2S e alto CO2seletividade de adsorção sobre H2e CH4.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-100(Al)Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-100(Al)
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-100(Al)

2024-09-02

MIL-100(Al) (Al3O(OH)(H2O)2(BTC)2·nH2O) é formado por um cluster trinuclear {Al(uO)(CO)}, que se organiza para formar um supertetraedro. O MIL-100 (Al) é obtido de forma única em uma estreita faixa de pH (0,5 a 0,7) após 3 a 4 horas, o que se destaca por suas propriedades estruturais e catalíticas únicas. Os sítios nodais da estrutura, que incluem vários grupos hidroxila e formato, contribuem para sua reatividade e flexibilidade, aumentando seu potencial para aplicações catalíticas.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-100(Cr)Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-100(Cr)
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-100(Cr)

2024-09-02

MIL-100(Cr), com fórmula química de C18H10Cr3FO15, conhecido por suas propriedades estruturais únicas e aplicações em vários campos, particularmente em separação de gases e catálise.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-100(Fe)Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-100(Fe)
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-100(Fe)

2024-09-02

O MIL-100(Fe) consiste em [Fe3O(X) (H2O)2]6+ (X = OH− ou F−) clusters e ânions 1, 3, 5-ácido benzenotricarboxílico (H3BTC) com uma estrutura zeotípica rígida, que fornece dois tipos de cavidades de 25 e 29 Å acessíveis através de dois tipos de janelas de 5,5 e 8,6 Å. O MIL-100(Fe) foi notavelmente estável sob uma ampla gama de pressões de vapor de água ou tratamento com água fervente e demonstrou um bom desempenho na adsorção e separação de gases.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-101(Al)Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-101(Al)
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-101(Al)

2024-09-02

O MIL-101(Al) é construído a partir de ligantes tereftalato disponíveis comercialmente. As SBUs são μ triméricos com pontes de carboxilato.3Aglomerados de alumínio centrados em -O, com simetria C3v e fórmula geral Al3(m3-O)(O2CR)6X3.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-101(Cr)Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-101(Cr)
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-101(Cr)

2024-09-02

O MIL-101(Cr) é obtido pela reação hidrotérmica de sal de crômio e ácido tereftálico (H2BDC). Este material apresenta uma estrutura octaédrica com dois tipos de gaiolas internas (2,9 e 3,4 nm) com duas janelas (1,2 e 1,6 nm) e área superficial BET superior a 2000 m2/g. MIL-101 (Cr) foi relatado para várias aplicações, como adsorção de gás, corante e fármaco; e como catalisador na geração e oxidação de hidrogênio.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-101(Fe)Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-101(Fe)
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MIL-101(Fe)

2024-09-02

MIL-101(Fe) (fórmula molecular:Fe3OH2O)2OH(BTC)2) é uma estrutura metal-orgânica (MOF) que tem atraído atenção por suas diversas aplicações, particularmente em adsorção, catálise e administração de medicamentos.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MOF-303Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MOF-303
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MOF-303

2024-09-02

O MOF-303 é composto principalmente por ligantes de ácido 3,5-pirazoledicarboxílico (PDC), que formam uma rede porosa adequada para processos de separação de gases e líquidos. O MOF-303 demonstrou potencial significativo em diversas aplicações, particularmente em pervaporação, adsorção de gases e análises biomédicas.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MOF-801Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MOF-801
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MOF-801

2024-09-02

MOF-801 é construído por Zr6O4(OH)4e fumarato como aglomerado metálico e ligante, respectivamente. Possui topologia semelhante à do UiO-66 e foi relatado pela primeira vez em 2012, onde tanto o ZrCl4e ácido fumárico reagiram em condições solvotérmicas com a presença de ácido fórmico como modulador. Isso se deve principalmente à sua promissora aplicação como coletor de água, que utiliza a umidade ambiente para produzir água doce, e como adsorvente para sistemas de resfriamento.

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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MOF-808Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MOF-808
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Estruturas orgânicas de metal em pó (MOFs) MOF-808

2024-09-02

MOF-808 é um Zr-MOF relatado pela primeira vez por Furukawa et al, apresenta grandes cavidades (diâmetro de 18,4 Å) e altas áreas de superfície BET excedendo 2000 m2/g. O alto estado de oxidação do Zr na unidade de construção secundária inorgânica (SBU) resulta em alta densidade de carga e polarização de ligação, levando a uma forte ligação de coordenação entre os átomos de Zr e O na estrutura, o que confere ao MOF-808 notável estabilidade em ambientes hidrotermais e ácidos.

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