メタル・オーガニック・フレームワークのアイソテキュラーメタリング
Christian J Doonan1, William Morris, Hiroyasu Furukawa
1Center for Reticular Chemistry, Department of Chemistry and Biochemistry, University of California-Los Angeles, 607 Charles E. Young Drive East, Los Angeles, California 90095, USA.
Journal of the American Chemical Society
|June 19, 2009
まとめ
この研究では,イミノピリジンとパラジウムによる金属有機フレームワーク (MOF) の連続的共性機能化が実証されました. その結果生成されるMOFは結晶性と多孔性を保持し,高度な材料の応用の可能性を示しています.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- 化学 化学は化学です.
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
背景:
- メタル・オーガニック・フレームワーク (MOF) は,調節可能な多孔性と高い表面積を提供します.
- コバレンツ機能化は,MOFの特性を修正するための重要な戦略です.
- イミノピリジンなどの特定の機能群を導入すると,金属化などのさらなる反応が可能になります.
研究 の 目的:
- 特定のMOF, (Zn(4) O) ((3) (((BDC-NH(2)) ((3) ((BTB) ((4)) の連続的コバルント変換とメタリングを達成するために.
- 機能化後の構造的整合性と多孔性の保持を調査する.
- 潜在的な応用のために,新しいパラジウム金属化MOFを合成する.
主な方法:
- この研究では, (Zn(4) O) ((3) ((BDC-NH(2)) ((3) ((BTB) ((4))) から始まる連続反応が採用されました.
- 2-ピリジンカルボックスアルデヒドの共性結合により,イミノピリジン分子が形成される.
- パラジウム (((II) クロリド複合体との後の反応により,パラジウムが導入されました.
主要な成果:
- 機能化されたMOFs, (Zn(4) O) ((3) (((BDC-C(6) H(5) N(2)) ((3) (((BTB) ((4) と (Zn(4) O) ((3) (((BDC-C(6) H(5) N(2) PdCl ((2)) 3) (((BTB) ((4) は,成功裏に合成されました.
- 高結晶度と恒久的多孔性は,プロセスを通して維持されました.
- 機能化されたMOFは,それぞれ3200mと1700mの2gと1gの高表面積を示した.
結論:
- 連続的共振機能化とメタリングは,MOFを改変するための効果的な戦略です.
- 合成された材料は,多孔性を含む重要な構造特性を保持します.
- この研究は,潜在的触媒またはセンシングアプリケーションを持つ新しい機能化されたMOFへの経路を提供します.
関連する概念動画
Properties of Organometallic Compounds
Organometallic compounds are compounds that contain a carbon–metal bond. Carbon belongs to an organyl group like alkyl, aryl, allyl, or benzyl groups. The metal can be from Group I or Group II of the periodic table, a transition metal, or a semimetal.
Metal-Ligand Bonds
The hemoglobin in the blood, the chlorophyll in green plants, vitamin B-12, and the catalyst used in the manufacture of polyethylene all contain coordination compounds. Ions of the metals, especially the transition metals, are likely to form complexes.
In these complexes, transition metals form coordinate covalent bonds, a kind of Lewis acid-base interaction in which both of the electrons in the bond are contributed by a donor (Lewis base) to an electron acceptor (Lewis acid). The Lewis acid in...
In these complexes, transition metals form coordinate covalent bonds, a kind of Lewis acid-base interaction in which both of the electrons in the bond are contributed by a donor (Lewis base) to an electron acceptor (Lewis acid). The Lewis acid in...
Structural Isomerism
Isomerism in Complexes
Isomers are different chemical species that have the same chemical formula. Structural isomerism of coordination compounds can be divided into two subcategories, the linkage isomers and coordination-sphere isomers.
Linkage isomers occur when the coordination compound contains a ligand that can bind to the transition metal center through two different atoms. For example, the CN− ligand can bind through the carbon atom or through the nitrogen atom. Similarly, SCN− can be...
Isomers are different chemical species that have the same chemical formula. Structural isomerism of coordination compounds can be divided into two subcategories, the linkage isomers and coordination-sphere isomers.
Linkage isomers occur when the coordination compound contains a ligand that can bind to the transition metal center through two different atoms. For example, the CN− ligand can bind through the carbon atom or through the nitrogen atom. Similarly, SCN− can be...
Olefin Metathesis Polymerization: Overview
Recently, the development of olefin metathesis polymerization advanced the field of polymer synthesis. Simply put, the reorganization of substituents on their double bonds between two olefins in the presence of a catalyst is known as the olefin metathesis reaction. The use of metathesis reaction for polymer synthesis is called olefin metathesis polymerization.
Ruthenium-based Grubbs catalyst is the most commonly used catalyst for olefin metathesis polymerization. Grubbs catalyst consists of a...
Ruthenium-based Grubbs catalyst is the most commonly used catalyst for olefin metathesis polymerization. Grubbs catalyst consists of a...


