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金属有机骨架材料(MOFs)作为一类配位聚合物,具有孔洞结构、高比表面和独特的化学调变性。后合成修饰(PSM)能为MOFs的骨架引进新的官能团,改变MOFs的孔道环境,调变MOFs骨架的理化性质,有利于MOFs在更专属、更复杂领域的应用。本文对金属有机骨架材料(MOFs)在合成修饰中的应用进行了综述。 相似文献
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功能性框架材料包括金属有机框架(Metal organic frameworks, MOFs)和共价有机框架(Covalent organic frameworks, COFs),前者是一类金属离子与有机配体配位连接的聚合物,后者是一类无金属共价连接的有机聚合物,具有比表面积大、结构可调性等特点,是近年来功能性材料研究热点。功能性框架材料自身的结构优势决定其在载酶光催化转化CO2方面具有良好的应用潜力,简要总结了近年来酶/功能性框架材料光催化转化CO2的研究进展,介绍了MOFs材料与COFs材料在酶光催化转化CO2中的应用、优势、存在问题及未来的发展机遇。 相似文献
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相较于传统聚酰胺薄层复合(TFC)膜,金属有机骨架/聚酰胺薄层纳米复合(TFN)膜得益于MOFs材料的高比表面积、有序可控的孔隙结构、良好的聚合物相容性和可定制的化学功能,展现出更高的渗透选择性,在工业应用中显示出巨大的分子和离子分离潜力。本文首先简述了MOFs聚酰胺复合膜的研究背景,然后从MOFs材料的特性和MOFs聚酰胺复合膜的制备策略两个方面出发,总结了MOFs聚酰胺膜研究的最新进展。讨论了MOFs的物化特征在TFN膜的微观结构和分离性能中起的作用;介绍了MOFs聚酰胺复合膜的制备策略,重点对MOFs负载方法及效率进行了分析。最后简述了MOFs聚酰胺复合膜在气、液体系分离中的应用;对MOFs聚酰胺膜在应用过程中的稳定性问题进行了分析,并对未来MOFs聚酰胺复合膜优化MOFs负载和功能性设计的研究进行了展望。 相似文献
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金属有机骨架(metal-organic frameworks,MOFs)是多孔材料领域的研究热点之一。MOFs具有高比表面积和孔道均一等特点,但微孔MOFs在大分子应用领域受到限制。本文介绍了延长配体法、模板剂法和聚合物法等多种制备多级孔MOFs的方法,合成后的多级孔MOFs兼具微孔、介孔和大孔,能够参与大分子反应,同时具有水热稳定性和化学稳定性,在催化、气体吸附分离、储能材料等诸多领域表现出优异性能。本文重点介绍了多级孔MOFs在生物医药领域的研究进展,结果表明多级孔MOFs是一种孔道可调节、可在特定条件下分解的生物相容性材料,用于固定化酶和负载医药分子均表现出良好性能。最后讨论了多级孔MOFs材料制备和应用目前存在的问题与挑战,展望了多级孔MOFs材料作为一类新型功能化多孔材料的应用前景。 相似文献
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金属有机框架(简称MOFs)是一类具有立体框架结构的多孔配位聚合物,它是由有机配体通过配位键连接无机金属簇组装形成的,由于具有可调节的孔道结构、较大的比表面积以及拓扑结构多样性等优点,MOFs在电解水领域显示出巨大的潜力。从电解水反应的基本原理入手,综述了近年来MOFs材料在电解水领域中的研究进展,重点介绍了MOF基电催化剂设计相关的策略,最后提出了MOFs材料在合成和应用方面面临的问题和挑战,并对这类材料未来的发展趋势进行了展望。 相似文献
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金属有机骨架材料(MOFs)作为一类配位聚合物,具有孔洞结构、高比表面和独特的化学调变性。其中通过有机配体的选择,可以设计将不同的金属有机配合物分子固定在MOF孔道内部,从而使得材料具有开放而独立的催化位点。本文对金属有机骨架材料(MOFs)在固载金属催化剂的应用进行了简要概述。 相似文献
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ABS阻燃技术主要包括:添加型阻燃体系、反应型阻燃体系、难燃聚物混合体系,添加型阻燃体系被广范的应用于ABS树脂阻燃领域。本文对ABS树脂添加型阻燃体系所包括卤化阻燃体系和非卤化阻燃体系进行了介绍,并阐述了不同阻燃体系的优势及所存在的问题,对不同阻燃体系的发展进行了展望。 相似文献
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新型阻燃剂中间体DOPO合成与应用概述 总被引:13,自引:0,他引:13
新型阻燃剂中间体9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOP0)及其衍生物合成的阻燃剂具有高效、无卤、无烟、无毒等性质,不迁移,阻燃性能持久。可用于电子、合成纤维、半导体封装材料阻燃。DOPO在提高高分子材料的阻燃性、热稳定性和有机溶解性的同时,保持了高分子材料的良好物理性能。 相似文献
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低烟阻燃ABS体系的研究 总被引:14,自引:0,他引:14
对ABS聚合物阻燃、抑烟性,与其它性能的关系进行了研究和探讨。实验结果表明,综合采用与阻燃树脂共混、添加复合阻燃剂和抑烟剂的方法可以有效地获得阻燃、低烟及其它综合性能皆优的ABS聚合物体系。 相似文献
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Shang-Hao Liu Chen-Feng Kuan Cing-Yu Ke Ming-Yuan Shen Chin-Lung Chiang 《应用聚合物科学杂志》2024,141(14):e55201
Epoxy resin was often applied in fiber-reinforced composite materials, adhesives, and encapsulation materials. However, epoxy was easily flammable and limited its usage in certain applications. The study recycled and reused agricultural waste sugarcane bagasse to prepare a halogen-free bio-based intumescent flame retardant and then mixed with epoxy resin to prepare a composite containing polymer with improved thermal properties and flame retardancy of the materials. The work followed the concept of circular economy and sustainability. Bagasse-ammonium dihydrogen phosphate (ADP) flame retardant was added to an epoxy resin to prepare epoxy/bagasse-ADP composites, an effective flame-retarding composite material through hydrothermal method. Adding bagasse-ADP increased the thermal stability and flame retardancy of the composite materials compared with that of pure epoxy. For the material with 30 wt% added bagasse-ADP, the char yield was 32.3 wt%, which was 18.2 wt% higher than that of pure epoxy (14.1 wt%) through thermogravimetric analysis. In addition, the limiting oxygen index increased from 21% to 30%, and the UL-94 classification improved from “Fail” to “V-0.” This performance was attributed to the nitrogen, phosphorus, and silicon content of the flame retardant. 相似文献