MOF金属框架|三金属有机骨架(t-MOFs)高效电催化析氧反应的理论与实验探索

高效、经济的电催化剂是水分离过程中析氧反应的关键。


采用密度泛函理论(DFT)计算方法,系统地研究了单金属有机框架(s-MOFs,如Fe36C108O156)、双金属有机框架(d-MOFs,如Fe26Co10C108O156, Fe30Ni6C108O156)和三金属有机框架(t-MOFs, t-MOFs, t-MOFs)的催化活性。


如Fe26Ni2Co8C108O156)用于电催化OER。DFT计算和实验结果表明,在Lavioisier材料(MIL)单元电池中引入Co和Ni可以降低活化能垒,加速动力学,从而提高OER性能。


优化后的t-MOFs在电流密度为10 mA cm−2时的过电位仅为200 mV, Tafel斜率为34 mV dec−1。


本工作表明,t-MOFs诱导的多金属活性位点和协同效应是设计高效、稳定的OER电催化剂的重要策略。

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

MOF金属框架|调节N含量以锚定Fe在Fe- mofs中的含量:获得多个活性位点作为高效的光催化剂

N-Fe-MOFs-2在FeCl3•6H2O和配体摩尔比为1:2时表现出最佳的光催化性能。


N-Fe- mofs -2具有较高的N含量,有利于铁的锚定,为金属铁的锚定提供了更多的位点。N-Fe-MOFs-2具有较大的比表面积(70.18 m2/g)和较小的粒径(55 nm),禁带宽度较窄(2.55 eV),有利于光子学的传输。


N-Fe-MOFs-2具有较低的光致发光强度,即较低的光致电子空穴复合率,并表现出较高的光催化性能,在可见光下对甲基橙(20 mg/L)的降解率在48 min内达到97%。


EPR证明超氧阴离子(•O2−)和羟自由基(•OH)在光催化过程中起重要作用。自由基捕获实验证实,空穴(h+)和电子(e−)是光降解MO染料的主要活性物质,•OH和•O2−自由基对MO的光降解作用较小。通过LC-MS确定了降解途径和降解中间产物。

MOF金属框架|调节N含量以锚定Fe在Fe- mofs中的含量:获得多个活性位点作为高效的光催化剂


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MOF金属框架|三金属有机骨架(t-MOFs)高效电催化析氧反应的理论与实验探索

高效、经济的电催化剂是水分离过程中析氧反应的关键。


采用密度泛函理论(DFT)计算方法,系统地研究了单金属有机框架(s-MOFs,如Fe36C108O156)、双金属有机框架(d-MOFs,如Fe26Co10C108O156, Fe30Ni6C108O156)和三金属有机框架(t-MOFs, t-MOFs, t-MOFs)的催化活性。


如Fe26Ni2Co8C108O156)用于电催化OER。DFT计算和实验结果表明,在Lavioisier材料(MIL)单元电池中引入Co和Ni可以降低活化能垒,加速动力学,从而提高OER性能。


优化后的t-MOFs在电流密度为10 mA cm−2时的过电位仅为200 mV, Tafel斜率为34 mV dec−1。


本工作表明,t-MOFs诱导的多金属活性位点和协同效应是设计高效、稳定的OER电催化剂的重要策略。

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MOF金属框架|调节N含量以锚定Fe在Fe- mofs中的含量:获得多个活性位点作为高效的光催化剂

N-Fe-MOFs-2在FeCl3•6H2O和配体摩尔比为1:2时表现出最佳的光催化性能。


N-Fe- mofs -2具有较高的N含量,有利于铁的锚定,为金属铁的锚定提供了更多的位点。N-Fe-MOFs-2具有较大的比表面积(70.18 m2/g)和较小的粒径(55 nm),禁带宽度较窄(2.55 eV),有利于光子学的传输。


N-Fe-MOFs-2具有较低的光致发光强度,即较低的光致电子空穴复合率,并表现出较高的光催化性能,在可见光下对甲基橙(20 mg/L)的降解率在48 min内达到97%。


EPR证明超氧阴离子(•O2−)和羟自由基(•OH)在光催化过程中起重要作用。自由基捕获实验证实,空穴(h+)和电子(e−)是光降解MO染料的主要活性物质,•OH和•O2−自由基对MO的光降解作用较小。通过LC-MS确定了降解途径和降解中间产物。

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MOF金属框架|金属有机骨架(MOFs)材料在脑疾病治疗中的应用:最新进展和挑战

金属-有机骨架材料(MOFs)因其精度可调、表面积大、负载能力强等特点,在生物医学领域得到了广泛的应用。


据透露,基于mofs的材料可以帮助检测和治疗几种大脑疾病和紊乱。


讨论了基于mofs的材料在脑疾病治疗中的应用。


此外,强调了这些材料的不同给药途径和重要的毒性挑战。


基于mofs的材料可以通过提供简单和有效的诊断和治疗策略来帮助改善卫生保健系统;未来的研究应集中在减少副作用、绿色合成方法、提高生物可降解性/生物利用度和提高效率等方面。

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MOF金属框架|金属有机骨架(MOFs)材料在脑疾病治疗中的应用:最新进展和挑战

金属-有机骨架材料(MOFs)因其精度可调、表面积大、负载能力强等特点,在生物医学领域得到了广泛的应用。


据透露,基于mofs的材料可以帮助检测和治疗几种大脑疾病和紊乱。


讨论了基于mofs的材料在脑疾病治疗中的应用。


此外,强调了这些材料的不同给药途径和重要的毒性挑战。


基于mofs的材料可以通过提供简单和有效的诊断和治疗策略来帮助改善卫生保健系统;未来的研究应集中在减少副作用、绿色合成方法、提高生物可降解性/生物利用度和提高效率等方面。

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MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 三金属有机骨架(t-MOFs)高效电催化析氧反应的理论与实验探索

密度泛函理论(DFT)计算方法,系统地研究了单金属有机框架(s-MOFs,如Fe36C108O156)、

双金属有机框架(d-MOFs,如Fe26Co10C108O156, Fe30Ni6C108O156)和三金属有机框架(t-MOFs, t-MOFs, t-MOFs)的催化活性。

如Fe26Ni2Co8C108O156)用于电催化OER。

DFT计算和实验结果表明,在Lavioisier材料(MIL)单元电池中引入Co和Ni可以降低活化能垒,加速动力学,从而提高OER性能。

优化后的t-MOFs在电流密度为10 mA cm−2时的过电位仅为200 mV, Tafel斜率为34 mV dec−1。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 | 三金属有机骨架(t-MOFs)高效电催化析氧反应的理论与实验探索

密度泛函理论(DFT)计算方法,系统地研究了单金属有机框架(s-MOFs,如Fe36C108O156)、

双金属有机框架(d-MOFs,如Fe26Co10C108O156, Fe30Ni6C108O156)和三金属有机框架(t-MOFs, t-MOFs, t-MOFs)的催化活性。

如Fe26Ni2Co8C108O156)用于电催化OER。

DFT计算和实验结果表明,在Lavioisier材料(MIL)单元电池中引入Co和Ni可以降低活化能垒,加速动力学,从而提高OER性能。

优化后的t-MOFs在电流密度为10 mA cm−2时的过电位仅为200 mV, Tafel斜率为34 mV dec−1。

本工作表明,t-MOFs诱导的多金属活性位点和协同效应是设计高效、稳定的OER电催化剂的重要策略。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/25

MOF金属有机框架|复合金属-有机骨架(MOFs)对染料类水污染物的修复潜力:综述了近年来的研究进展

金属有机框架(MOFs)作为一种有效的吸附剂和/或光催化剂,在去除或降解有机污染物(如染料)方面受到了广泛的关注。MOFs在修复过程中的一个限制是金属离子和配体浸出到溶液中,进一步污染水。因此,近年来,研究人员采用并致力于使用氧化石墨烯、活性炭、Ag/AgCl、磁性颗粒等复合材料作为掺杂剂来提高MOFs的结构稳定性、光催化和吸附性能以及可分离性。因此,本文对近年来发表的有关MOF复合材料的合成及应用的研究论文进行了综述。此外,还讨论了MOF在水中的降解机理、MOF复合材料的制备方法、水介质pH、初始污染物浓度、吸附剂/光催化剂用量等操作参数对其吸附/光降解过程的影响。大多数观察结果表明,该复合材料处理废水效率高,速度快。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/19

MOF金属有机框架|复合金属-有机骨架(MOFs)对染料类水污染物的修复潜力:综述了近年来的研究进展

金属有机框架(MOFs)作为一种有效的吸附剂和/或光催化剂,在去除或降解有机污染物(如染料)方面受到了广泛的关注。MOFs在修复过程中的一个限制是金属离子和配体浸出到溶液中,进一步污染水。因此,近年来,研究人员采用并致力于使用氧化石墨烯、活性炭、Ag/AgCl、磁性颗粒等复合材料作为掺杂剂来提高MOFs的结构稳定性、光催化和吸附性能以及可分离性。因此,本文对近年来发表的有关MOF复合材料的合成及应用的研究论文进行了综述。此外,还讨论了MOF在水中的降解机理、MOF复合材料的制备方法、水介质pH、初始污染物浓度、吸附剂/光催化剂用量等操作参数对其吸附/光降解过程的影响。大多数观察结果表明,该复合材料处理废水效率高,速度快。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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MOF金属有机框架|生物mof膜分离尿毒症毒素的计算研究

开发新的和有效的方法作为血液透析的替代是重要的,因为与膜的效率低和长时间的透析过程相关的挑战。

近年来,金属有机骨架(MOFs)因其可调的物理和化学性质而成为膜界研究的热点。

然而,它们在尿毒症毒素分离中的潜力仍是未知的,测试每一种合成的MOF用于尿毒症毒素分离是不实际的。

本研究的主要目的是计算评估60种生物相容性MOFs (bio-MOFs)的膜基尿毒症毒素分离性能。

结合巨正则蒙特卡罗(GCMC)和平衡分子动力学(EMD)模拟,我们预测了生物mofs的尿素、肌酐和水的渗透性,以及它们在尿素/水和肌酐/水分离中的膜选择性。

结果表明,在310 K的无限稀释条件下,羧酸基MOF的膜选择性最高(347.94),而氨基基MOF的BEPPIX的膜选择性最高(1.5 × 105)。

在EMD模拟中还计算了尿毒症毒素的客-客和主-客相互作用能,发现范德华相互作用比库仑相互作用强得多。

最后,我们研究了MOF的柔韧性对预测膜性能的影响,在模拟中考虑了结构柔韧性后,生物mofs用于尿素/水分离的膜选择性显著提高。

我们的研究结果将为进一步研究设计新型生物mof膜用于尿毒分离提供指导。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/17

MOF金属有机框架|Eu (III)掺杂UiO-MOF增强重金属离子检测的缺失链接子工程

在发光MOFs中产生的缺陷允许对荧光特性进行操作,从而提高了技术应用的检测性能。

在此基础上,提出了一种调制器诱导缺陷形成策略,将缺失链接缺陷引入到镧系金属有机骨架(Eu@UiO-MOFs)中,并对其增强的检测性能进行了研究。

值得注意的是,我们计算了每个Zr6聚类中的缺失链接子数量,以便于比较和定量解释。

通过精心定制缺陷数量,每Zr-O簇缺失0.53个链接的Eu@UiO-MOFs-2传感器的响应斜率显著增强,

在0-10 ppm范围内实现了良好的痕量检测,超低检测限为5.67 × 10−7 M (114 ppb)。作为一个强有力的信号放大器,用于Cd2+的痕量检测。

此外,还研究了Eu@UiO-MOFs-X的结构变化与缺陷数之间的关系,以了解改进的富集对光学行为的积极影响。

据我们所知,这是首次在光学传感调控的发光MOFs中进行缺失链接器缺陷的实验演示,为探索精确检测重金属离子污染物的创新技术提供了独特的途径。

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MOF金属有机框架|由咪唑二羧酸盐和草酸盐配体构建的高度稳定的3D铅(II) MOF中的水辅助质子传导

与由过渡金属和稀土金属构成的质子导电金属有机框架(MOFs)相比,具有质子导电能力的主族金属基MOFs较少。

从基础研究的角度来看,制备更多的主族金属基MOFs来探索其质子电导率和机理显得尤为重要。

这里,一个新的高度稳定的三维Pb (II)财政部,[Pb2 (p-IPhH2IDC) 2 (C2O4)] n (1) (p-IPhH3IDC = p-N-imidazole-1-yl) -phenyl-1H-imidazole-4, 5-dicarboxylic酸)由咪唑dicarboxylate草酸和配体是solvothermally准备,

可容纳其结构刚性后浸泡在水或酸性和基本解决方案。

研究了不同相对湿度和变温度条件下的水辅助质子电导率,并随温度和湿度的增加而增加。

从晶体结构分析、计算活化能(Ea)值、H2O蒸汽吸收和粉末x射线衍射(PXRD)测定等方面,推测了1的质子传导机理。

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卟啉 |卟啉基金属有机骨架及其应用的历史回顾

卟啉是自然界中广泛存在的重要分子,以酶活性位点和可见光吸收单元的形式存在。

近年来,人们对利用这些功能分子作为构建金属-有机框架(MOFs)的构建块的兴趣迅速增加,

因为这些多孔晶体材料中卟啉单元的位置和之间的距离可以很容易地控制。

具有原子精确结构的卟啉基MOFs为研究其固态结构-

功能关系提供了一个理想的平台,而不会影响卟啉构建块的固有性质。

卟啉基MOFs的发展和应用的历史,从早期的设计和结构研究,

到近年来在仿生催化、光催化、电催化、传感和生物医学等领域的应用。

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MOF金属有机框架|多活性位点CoNi-MOFs作为非高贵双功能电催化剂的高效整体水分离

高效非贵金属析氧(OER)和析氢(HER)催化剂对可再生能源技术的发展具有重要意义。在此基础上,利用气相沉积技术将泡沫镍表面的氟化金属转化为有序排列的MOFs阵列,成功合成了低温等离子体修饰的多活性位点CoNi-MOFs-DBD电催化剂。所制备的CoNi-MOFs-DBD电极具有较好的HER和OER催化活性、超亲水性和优良的稳定性。在碱性介质中,HER在10 mA cm−2时过电位为203 mV, OER在40 mA cm−2时过电位为168 mV。当使用CoNi-MOFs-DBD作为双功能电催化剂时,在1.42 V的低电压下,可获得10 mA cm−2的电流密度,显示出了巨大的电催化拆分水的潜力。

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MOF系列之Bio-MOF-101金属有机框架材料的合成

  Bio-MOF-101金属有机框架

  金属有机骨架材料(MOFs)的合成及其应用研究是现代多孔材料研究的热点领域之一。

  金属有机骨架材料(MOFs)是一种,新型多孔晶体材料,通过金属离子或金属簇与有机分子通过配位作用组装形成的。

  MOFs具有诸多优点,例如较大比表面积、高孔容、良好的热稳定性、有序且可调控的孔结构、其骨架金属离子和有机配体易于功能化等优点,是制备多功能固体催化剂的重要平台材料之一。

  采用配体逐步替换策略合成一系列介孔金属-有机骨架材料bio-MOFs.这一系列新型MOFs材料,呈现永久的介孔结构,并且孔径的尺寸约在2.1-2.9nm范围,比表面积约为2500-4500m2/g.

  

MOF系列之Bio-MOF-101金属有机框架材料的合成

  厂家:上海金畔生物科技有限公司

  用途:科研

  状态:固体/粉末/溶液

  产地:上海

  储存时间:1年

  保存:冷藏

  储藏条件:-20℃

  上海金畔生物科技有限公司成立于2015年7月,是一家从事材料科学,高端化学,生命科学的科研试剂公司。2015年发展至今,公司经营产品种类多达上百种,销售产品十几万个,公司一直致力于为科研客户提供优质的产品服务,广泛的产品种类,有价格竞争力的科研试剂。上海金畔生物科技有限公司可以提供各种类型的多孔有机框架产品,包括有MOF,COF,ZIF,HOF,MIL,PCN,UIO等等不同规格尺寸的产品,包括我们这些产品可以配位各种金属如铁,锌,锰,镁,Eu,Tb,Pt,Pd,Cu,Co,Zr,Al,Ni,Au,Ag,Ti,Cr等等不同金属,我们也接受该类产品的定制服务和载药服务。

    现货库存:

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