Продукти
Порошкові металоорганічні каркаси (MOF) ZIF-8 - механохімічний синтез
ZIF-8 може бути виготовлений з цинку та 2-метилімідазолу із содалітною структурою, що складається з чотири- та шестичленного кільцевого кластера ZnN4, який має добру термічну та хімічну стабільність, особливо велику питому поверхню, регульовану пористість та велику кількість активних центрів. Він продемонстрував помітні переваги та досягнення в адсорбції, розділенні газів, доставці ліків, каталізі та біосенсориці.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу Al-FUM
Al-FUM, з формулою Al(OH)(fum)₃ x H2O (x=3,5; fum=фумарат) демонструє структуру, яка дійсно ізоретикулярна структурі добре відомого матеріалу MIL-53(Al)-BDC (BDC=1,4-бензолдикарбоксилат). Каркас побудований з ланцюгів металевих октаедрів зі спільними кутами, з'єднаних між собою фумаратом, утворюючи ромбоподібні 1D пори розміром приблизно 5,7×6,0 Å.2вільні розміри.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу CALF-20
Калгарійський каркас 20 (CALF-20) складається з іона цинку (Zn2+) як джерело іонів металу та оксалат-іон (Ox2-) та 1,2,4-тріазолат (Tri) як органічні ліганди, виражені як [Zn2Три2Ox]. CALF-20 має високий вміст CO2адсорбційна здатність завдяки привабливим дисперсійним взаємодіям між CO2та структура Міністерства фінансів.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу HKUST-1
HKUST-1, також відомий як MOF-199, складається з димерних металевих одиниць, з'єднаних молекулами бензол-1,3,5-трикарбоксилатного лінкера, Cu2+був використаний як металевий центр у синтезованому матеріалі HKUST-1. Він був ретельно вивчений завдяки своїм чудовим можливостям адсорбції та розділення газів.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу MIL-53(Al)
MIL-53(Al), з хімічною формулою [Al(OH)[(O2C)–C6H4–(CO2)], є універсальним металоорганічним каркасом (MOF) зі значним застосуванням у газових сенсориках, адсорбції та люмінесцентних матеріалах.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу (Fe) за стандартом MIL-88A (Fe)
MIL-88A(Fe), що складається з FeCl36 годин2O та фумарат натрію, який продемонстрував значний потенціал у різних застосуваннях, зокрема у відновленні навколишнього середовища та каталізі.
Порошково-металеві органічні каркаси (MOF) KAUST-7
KAUST-7 також відомий як NbOFFIVE-1-Ni. KAUST-7 має довші відстані Nb–O та Nb–F порівняно з Si–F (1,899 Å для Nb–F проти 1,681 Å для Si–F). Це призвело до появи більших аніонних октаедрів, що утворюють стовпи квадратної сітки, тим самим зменшуючи розмір пор. KAUST-7 привернули широку увагу завдяки своїй високій хімічній та термічній стабільності, чудовій переносимості води та H2.2S, та високий рівень CO2селективність адсорбції над H2та СН4.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу MIL-100(Al)
MIL-100(Al) (Al3О(ОН)(Н)2O)2(BTC)2·nH2O) утворений триядерним кластером {Al(uO)(CO)}, який розташовано у вигляді супертетраедра. MIL-100 (Al) унікальним чином отримують у вузькому діапазоні pH (0,5~0,7) через 3~4 години, що характеризується його унікальними структурними та каталітичними властивостями. Вузлові сайти каркаса, які включають різні гідроксильні та форміатні групи, сприяють його реакційній здатності та гнучкості, підвищуючи його потенціал для каталітичного застосування.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу MIL-100(Cr)
MIL-100(Cr), з хімічною формулою C18 роківН10Кр3ФО15, відомий своїми унікальними структурними властивостями та застосуванням у різних галузях, зокрема в газорозділенні та каталізі.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу MIL-100(Fe)
MIL-100(Fe) складається з [Fe3O(X) (H2ТЕ)2Кластери ]6+ (X = OH− або F−) та аніони 1,3,5-бензолтрикарбонової кислоти (H3BTC) з жорсткою зеотипною структурою, що утворює два типи порожнин розміром 25 та 29 Å, доступні через два типи вікон розміром 5,5 та 8,6 Å. MIL-100(Fe) був надзвичайно стабільним у широкому діапазоні тисків водяної пари або при обробці киплячою водою та демонстрував хороші показники в адсорбції та розділенні газів.
Органічні каркаси (MOF) порошкового металу MIL-101(Al)
MIL-101(Al) побудований з комерційно доступних лінкерів – терефталатних лінкерів. SBU – це тримерні μ-подібні з'єднання з карбоксилатним містком.3-O-центровані алюмінієві кластери, що мають симетрію C3v та загальну формулу Al3(м3-О)(О2КР)6Х3.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу MIL-101(Cr)
MIL-101(Cr) отримують гідротермальною реакцією солі хрому та терефталевої кислоти (H2BDC). Цей матеріал має октаедричну структуру з двома типами внутрішніх клітин (2,9 та 3,4 нм) з двома вікнами (1,2 та 1,6 нм) та площею поверхні BET понад 2000 м².2/г. Повідомлялося про різні застосування MIL-101 (Cr), такі як адсорбція газу, барвника та ліків; а також як каталізатор у генерації та окисленні водню.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу MIL-101(Fe)
MIL-101(Fe) (молекулярна формула: Fe3O(H)2ТЕ)2OH(BTC)2) – це металоорганічний каркас (MOF), який привернув увагу завдяки своїм різноманітним застосуванням, зокрема в адсорбції, каталізі та доставці ліків.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу MOF-303
MOF-303 складається переважно з лінкерів 3,5-піразолікарбонової кислоти (PDC), які утворюють пористу мережу, придатну для процесів розділення газів та рідин. MOF-303 продемонстрував значний потенціал у різних застосуваннях, зокрема в первапорації, адсорбції газів та біомедичному аналізі.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу MOF-801
MOF-801 побудований Zr6THE4(Огайо)4і фумарат як металевий кластер і ліганд відповідно. Він має подібну топологію порівняно з UiO-66 і вперше був описаний у 2012 році, де ZrCl4і фумарова кислота реагували в сольвотермічних умовах за наявності мурашиної кислоти як модулятора. Це особливо зумовлено її перспективним застосуванням як збирача води, який використовує навколишню вологість для виробництва прісної води, а також як адсорбенту для системи охолодження.
Органічні каркаси (MOF) з порошкового металу MOF-808
MOF-808 – це Zr-MOF, вперше описаний Фурукавою та ін., який має великі порожнини (діаметром 18,4 Å) та високу площу поверхні за BET, що перевищує 2000 м².2/г. Високий ступінь окислення Zr у неорганічній вторинній структурній одиниці (SBU) призводить до високої щільності заряду та поляризації зв'язків, що спричиняє міцний координаційний зв'язок між атомами Zr та O у структурі, що надає MOF-808 чудової стабільності в гідротермальному та кислому середовищах.
















