【摘 要】
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金属有机骨架(Metal-organic frameworks,MOFs)作为一种新型多孔材料,具有比表面积大、孔径可调以及结构多样性等优点,在气体吸附、磁学、荧光和催化等领域都有着可观的应用
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金属有机骨架(Metal-organic frameworks,MOFs)作为一种新型多孔材料,具有比表面积大、孔径可调以及结构多样性等优点,在气体吸附、磁学、荧光和催化等领域都有着可观的应用前景,因此吸引了研究者的广泛关注。本文利用三种含N配体(4-bpdh、3-bpdh和bpd)和一种羧酸类配体oba通过分层扩散法和溶剂热法分别合成了六种金属有机骨架材料,即[{M(H2O)5}2(μ-4-bpdh)(oba]∞(M = Co,Ni)(1Co 和 2Ni)、{M2(oba)4(3-bpdh)2}∞·4H20(M = Co,Zn)(3Co 和 4Zn)、C21H20N307Co(5Co)和 C14H14NO7Co(6Co)。其中 1Co 和 2Ni 呈现相同的线型棒状结构,3Co和4Zn呈现相似的三维多孔网络结构,而5Co和6Co呈现多晶态,没有特定的结构。本文对影响1Co、2Ni、3Co和4Zn微纳晶形貌和尺寸的因素进行了深入的探索。另外对这六种材料的催化性能进行了研究,结果表明,1Co和2Ni都可以选择催化降解甲基橙和孔雀石绿,只是降解效率有所差异;3Co可以选择催化降解孔雀石绿,并且3Co微纳米晶的形貌对孔雀石绿降解效率有着明显的影响;4Zn可以催化Knoevenagel缩合反应,且微纳晶的形貌可以影响着缩合反应的转化率;5Co和6Co分别可以催化降解甲基橙和孔雀石绿。这六种材料独特的催化性能对以后MOFs在催化领域的研究提供了方向。
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