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文档简介

1、大孔金属有机框架中的气体吸附位置,2,近来金属有机框架(MOFs)已成为一类重要的多孔材料。MOFs材料不同寻常的低密度(1.00 到 0.20 g/cm3) 和高比表面积(500 至 4500 m2/g)特性,使他们成为气体(N2、 Ar、 CO2、 CH4、 和H2)存储、分离材料的最佳选择。,3,识别MOFs中气体吸附的位置,这一点至关重要,它使得我们能够微调这些位置的空间、电子结构,以实现MOFs的最大存储能力和选择性 研究方法:利用粉末X射线衍射 (XRD) 研究MOFs中气体,4,MOF-5的制备 用硝酸锌与对苯二甲酸在N,N二乙基二酰胺中的溶剂反应制作,5,MOF-5的热重测试

2、在真空中稳定,6,向MOF-5中填充气体 晶体样品放在连接Ar或N2的气体歧管的毛细管中。 在293和30 K之间通过电荷耦合器件摄像机和一个开放流的氦低温恒温器,收集单一的晶体衍射仪收集X射线衍射数据。,7,(C,黑,H,白色,O,红色,Zn,蓝),在30 K区域近端的Zn4O(CO2)的6个单元。附近的 Ar 和 N2 原子的电子密度轮廓分别载于图 D 和 E。,在293 K 细化的数据收集在没有发现明显的峰电子。密度的变化可归于在骨架外区在这两种情况下。图B和C,8,9,30 K时,吸附在MOF-5上Ar重要的原子间的距离,10,相同的吸附点在不同温度吸附能力,从XRD数据很容易地观察的

3、MOF-5吸附N2的位置,不同温度下,吸附顺序站点的定性关系 (CO2) 3 (ZnO) 3(ZnO) 2(C6) (CH) 2,11,近期实验 4,4联苯二甲酸(g)NaOH(0.5mol/l)/mlCuMnCoCd 1 0.0609 1 0.0298 20.06051 0.031 有透明晶体 30.0606 1 0.0377 40.0611 0.0415 50.0387 1 0.0303 60.03981 0.0315 70.03961 0.035 80.03921 0.042 有晶体,量少 在CH3CN中在CH3CN中在CH3CN中在CH3CN中,12,PTA(g)NaOH(ml)Co2

4、+Co2+(g)Cd2+(g) 10.01620.0289在CH3CN中 20.016520.0143在CH3CN中 30.016120.0275在CH3CH2OH中 40.016420.0146在CH3CH2OH中 50.016720.0304在CH3CN中 60.016520.0152在CH3CN中 70.015620.0315在CH3CH2OH中 80.016420.0145在CH3CH2OH中 时间:2013.3.4 NaOH加入量过多,无晶体产生,13,PTA+H2bpdc(g)NaOH(ml)Co2+(g)Cd2+(g) 10.0166+0.02400.80.0282在CH3CN中

5、 20.0171+0.02410.80.0146在CH3CN中 30.0168+0.02550.80.0289在DMF中 40.0167+0.02380.80.0148在DMF中 50.0163+0.02430.80.0303在CH3CN中 60.0158+0.02460.80.0143在CH3CN中 70.0170+0.02360.80.0305在DMF中 80.0162+0.02380.80.0158在DMF中 时间:2013.3.5 5中有透明针状晶体,14,PTA+H2bpdc(g)NaOH(ml)Mn2+(g)Cd2+(g) 10.0166+0.02400.80.0313 20.0161+0.02350.80.0155 30.0168+0.02410.80.0313 40.0167+0.02420.80.0159 50.0165+0.02340.80.0295 60.01

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