一种优先吸附烷烃的金属有机骨架-有机分子链共价修饰材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115044050B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202210574081.0

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种优先吸附烷烃的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料及其制备方法,该方法通过开环反应,在MOFs骨架上共价偶联具有丙烷选择性的有机分子链,一方面利用有机分子链的空间限域切割调节孔径,另一方面通过分子链上的碱性位点和丙烷形成多重氢键,以此获得丙烷高吸附容量和丙烷/丙烯分离性能增强的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料。本发明制备的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料具有高选择性和高吸附容量的丙烷选择性,在常温常压下对烷烃的吸附容量和烷烃选择性均优于已报道的绝大多数MOFs吸附剂,为丙烷选择性吸附剂的设计和制备提供了理论经验,对一步获得高纯度烯烃具有重要指导意义。

    一种用于碳捕获的小分子配体修饰MOFs吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114957691B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202210573615.8

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种用于碳捕获的小分子配体修饰MOFs吸附剂。本发明利用小分子配体改性金属‑BTC,在常温下快速合成了具有CO2选择性的复合吸附材料,其结构式为Lx@M3(BTC)2(x≤1)(L=分子量小于80的小分子,M=Cu、Co、Ni、Zn),该类材料在常温常压下对CO2的吸附容量优于已报道的绝大多数MOFs吸附剂。小分子配体与不饱和金属位点结合,减弱了吸附剂对水蒸气的吸附作用力,增强了金属‑BTC的水稳定性,同时改性后材料的比表面积增大,小分子配体的N/O原子与CO2形成静电相互作用,提高了复合材料对CO2的吸附容量和CO2/N2、CO2/CH4选择性。

    一种疏水长链气相沉积改性MOFs吸附剂在甲烷和氮气分离中的应用

    公开(公告)号:CN115155533A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210755714.8

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种疏水长链气相沉积改性MOFs吸附剂在甲烷和氮气分离中的应用。以通过气相沉积法将疏水有机长链分子沉积在MOFs表面而制得的疏水改性MOFs为吸附剂,吸附分离甲烷和氮气。本发明采用气相沉积的方法改性吸附剂不改变MOFs孔道结构和晶体形貌,干燥条件下气体分离性能不下降,同时利用长链带有的丰富疏水甲基包裹MOFs结构,提高了吸附剂材料在水汽工况下对甲烷的吸附分离性能和水汽稳定性,有助于实际工程应用中的循环使用。

    一种优先吸附烷烃的金属有机骨架-有机分子链共价修饰材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115044050A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210574081.0

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种优先吸附烷烃的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料及其制备方法,该方法通过开环反应,在MOFs骨架上共价偶联具有丙烷选择性的有机分子链,一方面利用有机分子链的空间限域切割调节孔径,另一方面通过分子链上的碱性位点和丙烷形成多重氢键,以此获得丙烷高吸附容量和丙烷/丙烯分离性能增强的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料。本发明制备的金属有机骨架‑有机分子链共价修饰材料具有高选择性和高吸附容量的丙烷选择性,在常温常压下对烷烃的吸附容量和烷烃选择性均优于已报道的绝大多数MOFs吸附剂,为丙烷选择性吸附剂的设计和制备提供了理论经验,对一步获得高纯度烯烃具有重要指导意义。

    一种用于碳捕获的小分子配体修饰MOFs吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN114957691A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210573615.8

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明属于吸附材料技术领域,公开了一种用于碳捕获的小分子配体修饰MOFs吸附剂。本发明利用小分子配体改性金属‑BTC,在常温下快速合成了具有CO2选择性的复合吸附材料,其结构式为Lx@M3(BTC)2(x≤1)(L=分子量小于80的小分子,M=Cu、Co、Ni、Zn),该类材料在常温常压下对CO2的吸附容量优于已报道的绝大多数MOFs吸附剂。小分子配体与不饱和金属位点结合,减弱了吸附剂对水蒸气的吸附作用力,增强了金属‑BTC的水稳定性,同时改性后材料的比表面积增大,小分子配体的N/O原子与CO2形成静电相互作用,提高了复合材料对CO2的吸附容量和CO2/N2、CO2/CH4选择性。

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