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文檔簡介
1、金屬有機骨架材料(MOFs)是一類新型多孔材料,其大的比表面積、超高孔隙率以及結構多樣化的優(yōu)點使其在氣體吸附與分離、催化、傳感和藥物傳遞等方面具有潛在的應用。然而傳統(tǒng)MOFs的微孔結構阻礙了大分子的傳遞與擴散,導致MOFs材料在大分子領域的應用受到限制。多級孔MOFs同時具有微孔和介孔/大孔結構,解決了微孔MOFs中的傳質問題,促進了多級孔MOFs的進一步發(fā)展與應用。
本文首先研究了水熱條件下以P123為模板,1,3,5-三甲
2、基苯(TMB)為膨脹劑合成多級孔ZIF-67,實驗中探討了模板劑、膨脹劑的添加量、水熱溫度和水熱時間對多級孔ZIF-67結構以及形貌的影響,采用PXRD、SEM、N2吸-脫附實驗對產物的形貌和孔結構進行表征。結果表明適量的P123有利于形成形貌均一的ZIF-67粒子。在TMB的作用下,ZIF-67粒子尺寸有所增大,隨著TMB量的增加,可以明顯觀察到粒子間堆積形成的不規(guī)則介孔結構。反應溫度為120℃時得到的產物粒子尺寸均一,粒徑約為85
3、nm。增加水熱反應時間(t>720 min)有利于形成形貌均一的ZIF-67。
本文進一步研究了微波輻射條件下,采用模板法合成多級孔ZIF-67,實驗中改變模板劑P123、膨脹劑TMB的量、溶劑的種類以及微波輻射時間探究它們對多級孔ZIF-67形貌以及孔結構的影響。結果表明P123的量對樣品形貌和尺寸大小影響較小。TMB對多級孔結構的形成起到了重要的作用。介孔孔徑分布曲線顯示為三峰孔徑分布特征,表明所合成的多級孔ZIF-67是
4、同時具有微-介-大孔的多級孔結構,介孔孔徑約為35-45nm。在TMB和P123的作用下,ZIF-67粒子的尺寸約為僅以P123合成時的兩倍,更大粒子間堆積形成更大的孔結構。除此之外,當以甲醇為溶劑時得到的產物粒徑約為1.5μm,粒子表面光滑。微波輻射1min就可以得到產物ZIF-67。
本文還研究了多級孔ZIF-67對甲基橙、亞甲基藍和羅丹明B三種染料分子的吸附性能。結果表明多級孔ZIF-67對三種染料分子均有不同程度的吸附
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