【摘 要】
:
金属有机框架材料(MOF)具有超高的比表面积和孔隙率、丰富的晶体结构和主客体化学,成为多孔膜领域研究所关注的新材料。由于MOF 晶体粉末固有的脆性,通常所制备的MOF 膜材料都是由高分子等作为支撑材料的,如何获得柔性自支撑的MOF 膜材料是一项巨大的挑战。
【机 构】
:
国家胶体材料工程技术研究中心,山东省济南市
【出 处】
:
第十七届全国胶体与界面化学学术会议
论文部分内容阅读
金属有机框架材料(MOF)具有超高的比表面积和孔隙率、丰富的晶体结构和主客体化学,成为多孔膜领域研究所关注的新材料。由于MOF 晶体粉末固有的脆性,通常所制备的MOF 膜材料都是由高分子等作为支撑材料的,如何获得柔性自支撑的MOF 膜材料是一项巨大的挑战。
其他文献
通过溶液法或高温固相法合成得到系列硫属化合物,它们不仅结构类型丰富,而且部分化合物表现出非常优异的二阶非线性光学(NLO)性能,具体表现为:具有较大的NLO 效应、高的抗激光损伤阈值(LIDT)、能实现相位匹配、且宽的红外透过窗口。
金属离子和有机配体自组装形成的配位聚合物具有独特的结构和性能,使其在光学材料、气体存储、催化、磁性材料及荧光传感等诸多方面有很好的应用前景[1,2]。
Triazaphospholes(TAPs)as a fascinating class of low-coordinate phosphourus heterocycle compounds,containing a conjugated π system with high degree of aromaticity and a rather high π density at the pho
The self-assembly of supramolecules driven by metal coordination has been intensely researched because of its extraordinary characteristics and potential applications.
Metal-Organic Frameworks(MOFs)is one of the hot research topic in inorganic chemistry.Cage-based MOFs have drawn considerable attention due to their unique pore structures and potential applications i
复合膜(复合基质薄膜)是将无机物分散相与聚合物连续相连接成的一种具有气体分离性能的薄膜技术,它巧妙地结合了无机物的高孔隙率(MOFs)和聚合物的易加工性。
金属-有机框架(Metal-organic frameworks,MOFs)及其纳米形态的生物应用,是一个涉及学科交叉的全新的研究领域,存在着许多亟待解决的问题,如:尺寸和形貌的调控、功能活性分子的引入、结构-生物效能的关联和调控、生物安全性能的评价、生物代谢信息的获取、纳米生物效应的明确等等。
碳量子点一般指尺寸小于10 nm,具有准球形结构,能稳定发光的纳米碳。碳量子点在细胞成像、检测与传感、光催化、光电子器件等领域具有潜在应用价值。然而,人们却忽略了碳量子点在超分子自组装领域中的开发。我们利用咪唑阳离子修饰正电碳量子点与阴离子表面活性剂通过静电相互作用构筑了荧光囊泡[1]。利用咪唑阳离子修饰的碳量子点与脱氧胆酸钠和谷胱甘肽构筑了手性荧光水凝胶,碳量子点的加入提高了凝胶的机械性能,并实
核废料的安全处置直接制约核能的可持续发展。而核废料处置难点在于高放废物的安全有效处置。近年来,固化被认为是高放废物处置最行之有效的方法,将高放废物固化之后进行深地质储放是国际通用手段。
具有近红外荧光的金属纳米簇在生物成像等领域展现出广阔的应用前景.我们设计了一种表面部分修饰巯基的支化聚合物SH-PEI,并以这种聚合物为配体,以水合肼为还原剂,通过“自下而上”法制备出了正电性、近红外一区荧光功能的Au 纳米簇(Fig.1).这种纳米簇展现了尺寸依赖的荧光可调性质:随着粒子粒径从2.38 nm 增加至3.08 nm,其荧光峰位会从可见光区的609 nm 红移至近红外一区的811 n