基于等离子体-液相诱导合成钪-金属卟啉MOF用于增强传感和光敏
在卟啉环中插入金属离子是增强卟啉基金属有机框架(MOFs)性能的主要策略之一。然而,如何直接、快速、高能效地合成卟啉环金属化程度高的卟啉基 MOFs 仍具有挑战性。
在卟啉环中插入金属离子是增强卟啉基金属有机框架(MOFs)性能的主要策略之一。然而,如何直接、快速、高能效地合成卟啉环金属化程度高的卟啉基 MOFs 仍具有挑战性。
金属锂由于其具有较高的理论比容量,较低的氧化还原电位以及低质量密度已被认为是最有前景的终极负极。然而,枝晶生长和无限体积膨胀等缺点严重限制了锂金属负极的商业化。此外,金属锂与电解质之间的副反应也加剧了电解质的消耗和活性锂的不可逆损失,最终导致电池系统库伦效率变
燃料电池具有低排放和高能效的特点,被认为是应对能源需求和环境问题的重要解决方案。然而,要改善燃料电池的性能,关键是要找到高效的质子导电材料。质子导电材料需要在电池中快速传导质子。近年来,金属有机框架(MOFs)和氢键有机框架(HOFs)因其可调的孔隙结构和优异
近日,上海交通大学崔勇教授、加利福尼亚大学洛杉矶分校段镶锋教授和浙江工业大学朱艺涵教授合作通过金属有机框架(MOF)模板策略,成功合成了一系列单晶多孔超晶格材料。该材料由零维、一维和二维金属卤化物单元周期性排列构成,展现出高度可调的光电特性与手性光学性质,为量
近年,机器学习这个词越来越频繁的进入大家的视野。作为一个时髦的工具,机器学习似乎无所不能,下围棋?用机器学习!解蛋白?用机器学习!开发材料?用机器学习!化学这门学科长期以来主要依赖实验与计算这两个主要手段,机器学习的到来使得它多了一种研究方式。目前看来,机器学
固态锂金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极界面稳定性不足等问题,极大地限制了其实际应用潜力。凝胶聚合物电解质(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具
金属有机骨架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)由于其具有大比表面积、高孔隙率、优异的化学物理性质和热稳定性已成为构建新型纳米材料的热门前驱体。高温热解得到的MOF衍生的碳基材料(Carbon-based materials,CMs)
随着抗生素耐药性的不断增加,抗药性细菌对公共健康构成了严重威胁,迫切需要发展新的抗菌策略。近年来,基于反应性氧种(ROS)产生的抗菌策略成为研究热点,因为其能够有效灭活细菌病原体。金属有机框架(MOFs)因其高孔隙率、丰富的可调节位点和灵活的功能性,作为一种新
氢气是一种零排放、能量密度高的清洁燃料,广泛用于发电和航天领域。近年来水电解等非热能制氢技术快速发展,但化石能源制氢仍是主要的氢气来源。当前近90%的氢气通过天然气重整制得,此过程中生成的CO
北京化工大学邱介山、西安交通大学杨卷等提出了一种通用的金属有机框架(MOF)限制策略,在乙二胺四乙酸(EDTA)的帮助下制备原子分散的金属催化剂(ADMCs),以实现Li-S电池的快速氧化还原转化。研究发现,在合成过程中,EDTA不仅是与MOF的不饱和位点发生
CIF 即Crystallographic Information File,晶体学信息文件,文件格式为“.cif”,它包含了详细的晶体结构信息,在结构精修、理论计算等领域应用极为重要。
固态锂金属电池(SSLMBs)因其高的能量密度和优异的安全性能在能源存储领域受到广泛关注。然而,现有固态电解质(SSEs)普遍存在离子传导性差、电极界面稳定性不足等问题,极大地限制了其实际应用潜力。凝胶聚合物电解质(GPEs)兼具高机械性能和优异的电化学性能具
细菌性伤口感染一直是严峻的全球性公共卫生问题,对患者和医疗系统造成了沉重负担。抗生素治疗虽然有效,但对生物膜的效力有限,并存在导致耐药性的风险。金属有机框架(MOFs)是由金属中心与有机配体自组装形成的晶态多孔材料,在生物医用领域有良好的应用前景。前期有研究将
在新能源技术的迭代更新过程中,能够储存能量载体或促进离子传导来实现高效的能量储存/转换的多孔材料得到了广泛的研究。理想的形态、合适的比表面积和丰富的活性位点是离子传导和底物反应动力学速率的决定性特征。与传统的无机多孔材料相比,MOF材料具有结构丰富、孔道大小和
蓝色能源是一种源自盐度梯度的清洁能源,受到了越来越多研究人员的关注。它可以通过带电荷的膜来收集,这些膜通常由无定形材料组成,由于其无序结构和低电荷密度,因此功率密度较低。
随着电子信息、集成电路和物联网等技术的快速发展,具有优异稳定性、较快响应/恢复速度和极低检测限的高灵敏度、高选择性气体传感器在环境空气质量监测、呼出气无创疾病诊断和食品新鲜度分析等各个领域拥有广泛的应用需求并展现了巨大的发展潜力。一维纳米材料如纳米线、纳米棒以
膜分离技术在化学分离过程中展现出广阔的应用前景,这得益于其操作简便、效率高、能耗低等优点。实现高效膜分离的关键在于新型膜材料的开发,然而在开发过程中往往忽视在实际应用中必须考虑的规模化生产这一重要的环节。MOF材料具有良好的可设计性,能够在分子水平上精准调控孔
近日,香港大学土木工程系张龄月博士为第一作者、汤初阳教授为通讯作者的研究成果以“Hydrogel-embedded Vertically Aligned Metal-Organic Framework Nanosheet Membrane for Effici
膜分离技术在化学分离过程中展现出广阔的应用前景,这得益于其操作简便、效率高、能耗低等优点。实现高效膜分离的关键在于新型膜材料的开发,然而在开发过程中往往忽视在实际应用中必须考虑的规模化生产这一重要的环节。MOF材料具有良好的可设计性,能够在分子水平上精准调控孔
水是地球上最为特殊的液体之一,其独特的物理化学性质主要来源于水分子之间复杂的氢键网络。这种氢键网络在不同的热力学条件下展现出异常的结构和性能,尤其在纳米尺度的约束下,水的行为表现出显著的差异。