CN119390987A 一种调整金属有机框架材料孔道通畅度实现同位素识别的方法 (西湖大学)_第1页
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CN119390987A 一种调整金属有机框架材料孔道通畅度实现同位素识别的方法 (西湖大学)_第3页
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一种调整金属有机框架材料孔道通畅度实本发明涉及一种通过对金属有机框架材料在物理化学性质的微小差距,有效区分H2O与D2O。这种简便的调节策略可以广泛应用于目前统方法不能实现的。相信这将为富集/分离氢同2步骤(2):在步骤(1)的基础上,向混合溶液中加入一定步骤(4):步骤(3)制备的金属有机框架材料通过停流2.根据权利要求1所述的调整金属有机框架材料孔道通畅度实现同位素识别的方法,3.根据权利要求2所述的一种调整金属有机框架材料孔道通畅度实现同位素识别的方4.根据权利要求2所述的调整金属有机框架材料孔道通畅度实现同位素识别的方法,5.根据权利要求1所述的调整金属有机框架材料孔道通畅度实现同位素识别的方法,其特征在于:通过停流光谱仪追踪荧光强度随时间变化曲线,监测ZIF8孔道内溶剂小分子将清洗干净的产物均匀分散在甲醇溶液中;停流光谱仪将其与等体积的水在1.1毫秒步骤(2):将清洗干净的(c)产物均匀分3步骤(3):将清洗干净的(c)产物均匀分散在甲醇溶交换甲醇分子的速度比D2O交换甲醇分子4其中,金属有机框架材料(MOF)由于孔道均匀分布且可调的特点在同位素分离领域中效果porousmaterials,Nature2022,611,289)报道了一种具有超小窗口的新型铜基素识别的方法,通过调节常规型MOF孔道的方法,使原本不具备识别H2O/D2O能力的常规型5从ZIF8中出来所以调整后的ZIF8已具备了区分分离二者[0023]将清洗干净的产物均匀分散在62O交换甲醇分子的速度比D2O交换甲醇分子的速度足足快了1.8倍;交换甲醇分子的速度比D2O交换甲醇分子[0035](3)本发明的MOF孔道调整法与超细窄孔MOF合成法有着显著的不同,这将为常规[0037]图8是采用停流光谱仪追踪水/甲醇和甲醇/乙醇在(a)和(b)样品中的相互交换的[0038]图9是采用停流光谱仪追踪水/甲醇和氘代水/甲醇在(c)样品中的相互交换的扩2O的扩散速率一直比D2O快。这种明显的交换速率7金属有机框架材料孔道通畅度实现同位素H2O与D2O识别,其余摩尔比的样品均不具有区分[0049]图8是采用停流光谱仪追踪(a,c)水/甲醇和(b,[0050]图9是采用停流光谱仪追踪(a,d)水/甲醇和(b,e)氘代水/甲醇在3号样品中的相8中甲醇交换乙醇的速率(D=1.0×10_11cm2/s)比同一批纳米颗粒中EtOH→MeOH的速率(D=9性会随着荧光素钠占比的降低而降低(图8)。反过来,MeOH交换H2O的速率(D=2.5×10_11cm2/s)也比MeOH→D2O的速率(D=1.4×10_[0079]ZIF8与荧光素钠本身不具备识别H2O与D2O的功能;但在孔道扩散通路

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