Inquiry
Form loading...

Товары

Металлоорганические каркасы (МОК) на основе порошка ZIF-8 — механохимический синтезМеталлоорганические каркасы (МОК) на основе порошка ZIF-8 — механохимический синтез
01

Металлоорганические каркасы (МОК) на основе порошка ZIF-8 — механохимический синтез

2024-08-07

ZIF-8 может быть получен из цинка и 2-метилимидазола со структурой содалита, состоящей из четырех- и шестичленных кольцевых кластеров ZnN4, обладающих хорошей термической и химической стабильностью, особенно большой удельной поверхностью, регулируемой пористостью и большим количеством активных центров. Он продемонстрировал значительные преимущества и достижения в адсорбции, газоразделении, доставке лекарств, катализе и биосенсорах.

посмотреть подробности
Металлоорганические каркасы (МОК) на основе порошка Al-FUMМеталлоорганические каркасы (МОК) на основе порошка Al-FUM
02

Металлоорганические каркасы (МОК) на основе порошка Al-FUM

2024-09-02

Al-FUM, с формулой Al(OH)(fum). x H2O (x=3,5; fum=фумарат) имеет структуру, изоретикулярную структуре хорошо известного материала MIL-53(Al)-BDC (BDC=1,4-бензендикарбоксилат). Каркас построен из цепочек соединенных вершинами металлических октаэдров, связанных фумаратом, образуя ромбовидные одномерные поры размером приблизительно 5,7×6,0 Å.2 Свободные размеры.

посмотреть подробности
HKUST-1 Порошковые металлоорганические каркасы (МОК)HKUST-1 Порошковые металлоорганические каркасы (МОК)
03

HKUST-1 Порошковые металлоорганические каркасы (МОК)

2024-09-02

HKUST-1, также известный как MOF-199, состоит из димерных металлических единиц, соединенных молекулами линкера бензол-1,3,5-трикарбоксилата, Cu.2+ Он использовался в качестве металлического центра в синтезированном материале HKUST-1. Он широко изучался благодаря своим замечательным способностям к адсорбции и разделению газов.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-53(Al)Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-53(Al)
04

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-53(Al)

2024-09-02

МИЛ-53(Ал) с химической формулой [Al (OH) [(O2C)–C6H4–(CO)2)], представляет собой универсальный металлоорганический каркас (МОК) со значительным применением в газовых сенсорах, адсорбции и люминесцентных материалах.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-88A(Fe)Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-88A(Fe)
05

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-88A(Fe)

2024-09-02

MIL-88A(Fe) состоит из FeCl3·6H2O и фумарат натрия, которые продемонстрировали значительный потенциал в различных областях применения, особенно в очистке окружающей среды и катализе.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) KAUST-7Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) KAUST-7
06

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) KAUST-7

2024-09-02

KAUST-7 также известен как NbOFFIVE-1-Ni. KAUST-7 имеет большие расстояния Nb–O и Nb–F по сравнению с Si–F (1,899 Å для Nb–F против 1,681 Å для Si–F). Это привело к образованию более крупных анионных октаэдров, образующих столбики в квадратной сетке, что уменьшило размер пор. KAUST-7 привлек широкое внимание благодаря своей высокой химической и термической стабильности, а также выдающейся устойчивости к воде и водороду.2S и высокая концентрация CO2 селективность адсорбции по отношению к H2 и Ч4.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-100(Al)Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-100(Al)
07

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-100(Al)

2024-09-02

МИЛ-100(Аль) (Аль)3O(OH)(H2O)2(BTC)2·nH2MIL-100 (Al) образуется трехъядерным кластером {Al(uO)(CO)}, расположенным в виде супертетраэдра. MIL-100 (Al) уникальным образом получается в узком диапазоне pH (0,5–0,7) через 3–4 часа, что примечательно для его уникальных структурных и каталитических свойств. Узелки каркаса, включающие различные гидроксильные и формиатные группы, способствуют его реакционной способности и гибкости, повышая его потенциал для каталитических применений.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-100(Cr)Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-100(Cr)
08

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-100(Cr)

2024-09-02

МИЛ-100(Cr), с химической формулой C18ЧАС10Кр3ФО15Известен своими уникальными структурными свойствами и применением в различных областях, в частности, в газоразделении и катализе.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-100(Fe)Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-100(Fe)
09

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-100(Fe)

2024-09-02

MIL-100(Fe) состоит из [Fe3O(X) (H2ТЕ)2Кластеры ]6+ (X = OH− или F−) и анионы 1,3,5-бензентрикарбоновой кислоты (H3BTC) с жесткой цеолитоподобной структурой, которая образует два типа полостей размером 25 и 29 Å, доступных через два типа окон размером 5,5 и 8,6 Å. MIL-100(Fe) продемонстрировал замечательную стабильность в широком диапазоне давлений водяного пара или при обработке кипящей водой и показал хорошие результаты в адсорбции и разделении газов.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-101(Al)Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-101(Al)
10

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-101(Al)

2024-09-02

MIL-101(Al) построен из коммерчески доступных линкеров — терефталатных линкеров. Структурные единицы представляют собой тримерные μ-структуры, соединенные карбоксилатными мостиками.3Алюминиевые кластеры с центром в атоме кислорода, обладающие симметрией C3v и общей формулой Al.33-O)(O2КР)6X3.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-101(Cr)Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-101(Cr)
11

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-101(Cr)

2024-09-02

MIL-101(Cr) получают гидротермальной реакцией соли хрома и терефталевой кислоты (H2BDC). Этот материал имеет октаэдрическую структуру с двумя типами внутренних полостей (2,9 и 3,4 нм) с двумя окнами (1,2 и 1,6 нм) и площадью поверхности по методу BET более 2000 м².2MIL-101 (Cr) применялся в различных областях, таких как адсорбция газов, красителей и лекарственных препаратов, а также в качестве катализатора при генерации и окислении водорода.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-101(Fe)Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-101(Fe)
12

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MIL-101(Fe)

2024-09-02

МИЛ-101(Fe) (молекулярная формула: Fe)3ОЙ2ТЕ)2OH(BTC)2) — это металлоорганический каркас (МОК), который привлек внимание благодаря своим разнообразным применениям, особенно в адсорбции, катализе и доставке лекарств.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MOF-303Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MOF-303
13

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MOF-303

2024-09-02

MOF-303 состоит преимущественно из линкеров 3,5-пиразоледикарбоновой кислоты (PDC), образующих пористую сеть, подходящую для процессов разделения газов и жидкостей. MOF-303 продемонстрировал значительный потенциал в различных областях применения, особенно в первапорации, адсорбции газов и биомедицинском анализе.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MOF-801Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MOF-801
14

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MOF-801

2024-09-02

MOF-801 создан из Zr6ТЕ4(ОЙ)4 и фумарат в качестве металлического кластера и лиганда соответственно. Он имеет схожую топологию с UiO-66 и был впервые описан в 2012 году, где оба ZrCl4 Фумаровая кислота и фумаровая кислота реагировали в сольвотермальных условиях в присутствии муравьиной кислоты в качестве модулятора. Это обусловлено, в частности, перспективным применением в качестве устройства для сбора воды, использующего окружающую влажность для получения пресной воды, а также в качестве адсорбента для систем охлаждения.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MOF-808Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MOF-808
15

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) MOF-808

2024-09-02

MOF-808 — это Zr-MOF, впервые описанный Фурукавой и др., обладающий большими полостями (диаметр 18,4 Å) и высокой удельной поверхностью по методу BET, превышающей 2000 м².2/г. Высокая степень окисления Zr в неорганической вторичной структурной единице (SBU) приводит к высокой плотности заряда и поляризации связей, что обуславливает прочную координационную связь между атомами Zr и O в структуре, придавая MOF-808 замечательную стабильность в гидротермальных и кислых средах.

посмотреть подробности
Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) NH2-MIL-101(Fe)Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) NH2-MIL-101(Fe)
16

Порошковые металлоорганические каркасы (МОК) NH2-MIL-101(Fe)

2024-09-02

NH2MIL-101(Fe) состоит из 2-аминобензолдикарбоновой кислоты (H).2BDC-NH2) и ионы железа с важными областями применения в катализе и сенсорике. Его уникальные свойства обусловлены превосходной проводимостью, стабильностью и каталитической эффективностью, что делает его перспективным кандидатом для различных технологических усовершенствований.

посмотреть подробности