多孔材料的合成与氨硼烷储氢应用

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本论文从多孔材料的定向设计合成出发,借助计算机模拟,成功以LTA分子筛拓扑结构为设计思想,研究基本结构基元和特定拓扑结构之间的关系,利用具有硅氧双四员环D4R的官能化立方硅烷I8OPS [(IPhSiO3/2)8]模拟传统分子筛结构中的D4R,合成了类LTA拓扑结构的新型有机无机杂化骨架,为定向设计提供了新路线,并且成功为无机分子筛材料和有机多孔材料搭建桥梁(第二章)。以定向设计为基本思路,我们合成了只由C,H轻元素组成的具有很低的骨架密度的有机多孔材料PAF-1,同时该材料具有预想的性质:很高的比表面和很大的孔容,并且热稳定性也普遍高于金属有机骨架。这种新材料的应用成为该论文的研究课题之一。在当今能源问题的大环境下,我们将该材料应用于燃料电池的储氢体系,利用其良好的纳米限域作用和低密度特点,可以明显提高氨硼烷的放氢性能(第三章)。而以往报导的用于AB性能提高材料一般是同时利用纳米限域和催化作用,但是在PAF-1体系中,仅仅利用前者就能得到相同的性能提高。纳米限域和催化在AB性能的提高中之间的相互关系如何是一个值得探讨的问题,在下一章中,我们选用了不同金属中心的MOF-74结构作为研究对象,探索了纳米限域和催化在该体系中如何发挥作用,并且得到两者共同作用时能得到更好的结果的结论(第四章)。本论文在有机无机骨架的定向合成以及氨硼烷的性能提高上进行了详细的研究和阐述,为多孔材料在储氢方面的应用提供了大量开创性的工作。
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