一个链接器选择性保留策略,用于构建具有高催化活性的层次性多孔金属有机框架,用于氧化脱硫
Xiaowen Sun1, Yun-Feng Gu2, Xiao-Min Zhang3
1School of Materials Science and Engineering, Nankai University, Tianjin 300350, China. mh@nankai.edu.cn.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003)
|March 15, 2024
概括
层次性多孔金属有机框架 (HP-MOFs) 提高了氧化脱硫 (ODS) 的性能. 合成了一种新的HP-UiO-66-dhtz材料,以有效地从燃料中去除二甲 (DBT).
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 金属有机框架 (MOFs) 对氧化脱硫 (ODS) 是有前途的,但往往患有有限的孔隙结构.
- 微孔的MOF可以转换为层次的多孔MOF (HP-MOF),以提高质量转移和催化效率.
研究的目的:
- 为增强氧化脱硫 (ODS) 开发一种新的层次性多孔MOF (HP-MOF).
- 调查选择性去除链接器连接体,以创建UiO-66.6中的等级孔隙性.
主要方法:
- 合成 UiO-66 包含一个不稳定的链接器连接体 (二-1,2,4,5-四-3,6-二碳酸盐,dhtz).
- 高温热处理以选择性去除dhtz连接体,形成HP-UiO-66-dhtz.
- HP-MOF结构的特征,包括多孔性和酸性部位.
主要成果:
- 形成了HP-UiO-66-dhtz,保留了UiO-66结构,但引入了半孔孔.
- 丰富的易斯酸部位是在等级性孔隙结构中生成的.
- 惠普-UiO-66-dhtz 显示了对二甲 (DBT) 的优异的氧化脱硫性能.
结论:
- 选择性链接器保留是创建HP-MOF的有效策略.
- 开发的HP-UiO-66-dhtz表现出优越的ODS性能,这是由于其层次性的多孔性和易斯酸位.
- 这种方法为先进的脱硫技术提供了一个有前途的途径.


