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    關于MOFs表征,你想知道的都在這里!

    近日,2025 年諾貝爾化學獎公布,授予北川進(Susumu Kitagawa)、理查德·羅布森(Richard Robson)和奧馬爾·亞吉(Omar Yaghi),以表彰“他們對金屬-有機框架的發展”。三位獲獎者創造了一種具有巨大空間的分子結構,使氣體和其他化學物質能夠在其中流動。這些結構被稱為金屬有機框架(Metal–Organic Frameworks,簡稱 MOFs),可用于從沙漠空氣中提取水分、捕獲二氧化碳、儲存有毒氣體,或催化化學反應。金屬有機骨架材料(Metal–Organic Frameworks,簡稱MOFs)是一類由金屬離子或金屬簇通過有機配體連接形成的多孔晶態材料(如圖1)。它們的結構可視作“金屬節點+有機橋梁”的三維網絡,既具無機材料的穩定性,又具有機化學的可設計性。憑借這種靈活的構筑方式,MOFs 幾乎可以由元素周期表中任意金屬與多種類型的配體(如羧酸、咪唑、膦酸等)組成,從而實現孔徑、極性及化學環境......閱讀全文

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    國儀量子氣體吸附技術在多孔吸附劑表征中的應用

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    福建物構所陰離子MOFs吸附分離研究取得進展

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    金屬有機骨架(MOFs)在藥物遞送中的應用研究取得進展

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      在局部藥物遞送中,由于細胞內環境的復雜性,開發合適且可靠的平臺進行可視化藥物釋放具有較強需求。實現可視化藥物釋放將對解釋細胞攝取的機制和指導新藥的設計具有重要意義。  金屬有機框架(MOFs)具有多樣的組分、高比表面積、可調的孔隙和容易的修飾位點,并且能夠實現目標物質的有效限域或負載,在生物醫學

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    MOFs基催化劑的制備和VOCs催化氧化方面取得進展

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    大規模制備生物基氣凝膠復合材料取得進展

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    大連化物所:又發現一項提升光催化性能的關鍵作用

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    記者2月23日從長沙理工大學獲悉,該校水利與環境工程學院科研團隊的一項成果,將鐵基金屬有機骨架材料(Fe-MOFs)與芬頓試劑相結合,綜述了近年來芬頓試劑中Fe-MOFs在光照條件下的研究進展及操作條件,并系統地闡述了不同Fe- MOFs改性方法在光芬頓法作用下的機理。上述研究成果以 “Fe-bas

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    馬繼平:MOFs-膜固相萃取在樣品預處理中應用研究

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      氫氣作為一種重要的化學能源載體,憑借高能量密度、零碳排放及高轉化效率等優勢,被視為最具發展潛力的清潔能源之一。電解水制氫是實現“綠氫”經濟、推動能源清潔轉型的關鍵途徑,而開發高效、穩定且具備規模化應用前景的電解水催化劑是降低能耗與成本、突破產業化瓶頸的關鍵技術核心。  近日,中國科學院國家納米科

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      近年來,利用可再生能源產生的電能,將CO2電還原為各種高附加值化學品,是一條很有前景的實現碳平衡的路徑,因而得到研究者的廣泛關注。目前大多數非貴金屬催化劑是將前驅體經過高溫裂解后,將得到的碳基材料應用于電催化中,但其存在活性成分復雜、分布不均勻的問題。金屬-有機框架(MOFs)材料作為一類新型的

    福建物構所MOX@MOFs復合高效氣敏材料研究獲新進展

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      四環素約占抗生素總產量和使用量的三分之一,由于其良好的結構穩定性,在水體中難以被降解,近年來經常在水環境中被檢測到。四環素的抗菌活性會殺死水體中的微生物,造成水生生態系統的破壞。此外長期暴露在四環素的環境下會引發細菌的耐藥性。因此,開發有效途徑對水中四環素進行去除具有重要現實意義。金屬-有機框架

    Nature-Materials連發2篇論文:MOFs在工業氣體分離最新進展

      MOFs基于其獨特的孔道結構和豐富的金屬-配位化學可調性質,在分離、催化、能源、器件等諸多領域表現出誘人的前景。2020年2月4日當天,Nature Materials連續發表2篇研究論文,分別介紹了MOFs在工業氣體分離和能源器件中的最新進展。  值得一提的是,在此之前不久,MOFs已經陸續發

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