新型合成平台控制多孔固体中的官能团组装

具有不同官能化接头的多功能多孔固体已被用作生物医学,能量和环境领域的许多应用的潜在材料。欧洲杯足球竞彩

崔元扬教授(左上)和权泰赫教授(右上),以及他们的研究团队。图片来源:蔚山国立科学技术学院。欧洲杯线上买球

虽然多功能多孔固体的新特性归因于不同类型的孔隙,这些孔隙是由官能团组合形成的,但孔隙的化学环境仍然是一个悬而未决的问题。一种新型的可检测和管理孔隙分布的合成平台在材料科学领域具有重要意义。欧洲杯足球竞彩欧洲杯线上买球

一组研究人员,由来自麻省理工学院化学系的崔元扬教授和权泰赫教授领导蔚山国立科学技术研究所欧洲杯线上买球(UNIST)在韩国,现已揭示了一种新的合成方法,其中笼的框架也被称为金属 - 有机多面体(MOP),用于控制多孔固体中的官能团组件。预计研究结果将吸引对该有价值的合成方法进行分子分离,气体储存和催化的大量兴趣。

MOPs是离散笼子的3D组装。尽管MOPs与它们的固态等价物-金属有机框架(MOFs)在组成上有相似之处(即有机连接剂和金属团簇),但它们的可溶性和离散性提供了一个特殊的优势。

在分析过程中,研究人员设计了一个两步的自我组装,在这个过程中,功能化的笼子被组合在一起。研究小组将这种新的合成方法称为“混合笼”,它与传统的混合方法——所谓的“混合连接剂”有显著的不同。

尽管混合接头方法导致框架上官能化有机接头的混沌分布,但混合笼方法在每个笼子单元上形成相同的官能团。

研究人员还揭示了由混合笼和混合连接剂策略创造的一对多功能固体之间独特的溶剂致变色行为。研究小组随后根据溶剂的极性分析了荧光发射的颜色变化。混合连接体样品显示明显的颜色变化,而混合笼样品仅轻微受溶剂类型的影响。

研究作者还使用薄膜进一步揭示了深入的光学特征。混合笼样品显示出较高的发射强度,这是由于混合笼式样本的辐射衰减动力学,其高于混合接头样本的动力学。

结构决定功能,固体也不例外。然而,更有趣的是,我们发现了一种新的方法来控制包装的组装,使用金属有机多面体。这种进展可以改变控制分子基固体的方式

崔元扬,蔚山国立科学技术研究所教授欧洲杯线上买球

研究结果发表在200月26日th2021年,由韩国国家研究基金会(NRF)通过中等职业研究员,科学研究中心(SRC),技术开发计划来解决气候变化和全球博士。欧洲杯线上买球团契(GPF),并由韩国环境工业研究所(Keiti)通过基于环境政策计划的公共技术计划,韩国环境部(MOE)的财务支持。

期刊引用:

南、D。.(2021)基于金属 - 有机多面体具有可控功能组装的多变量多环平台。的事。doi.org/10.1016/j.matt.2021.04.027

来源:https://www.unist.ac.kr/

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