内嵌金属纳米颗粒的MOFs材料理论研究综述
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MOF纳米材料的合成路线我选取的就是Erik A、Flugel等在Journal of Materials Chemistry上发表的的Synthetic routes toward MOF nanomorphologies这篇论文。
然后在学习的过程中,还参考了一些中文文献与老师给的chemical review的那篇文章中的第六部分(MOF Crystals, Films/Membranes, and Composites)。
虽然就是化学系的学生并且也选修了现代无机进展这门课,但就是该篇文章还就是让在阅读的过程中感到十分吃力,主要原因还就是金属无机材料这个领域了解不够。
我将试着谈谈这篇文章的内容并给出自己的一点浅薄的体会。
本篇文章就是与其她的综述流程一样,先就是在简介中介绍了MOF的功能与最近的应用与本文的大致内容,然后进入正题,分为以下几部分:1、零维的MOF纳米晶体的制备;2、一维纳米结构晶体的制备;3、二维纳米结构晶体的制备;4、三位结构晶体的制备;5、杂合纳米结构晶体的制备;6、针对某一个晶体进行结构控制的机理的研究。
最后为文章的总述与致谢。
MOF就是含氧或氮的有机配体与过渡金属通过自组装连接而形成的具有周期性网状结构的晶体材料。
其一般具有沸石与类沸石的结构。
在当今的社会中MOF 因为其具有结构与孔道可以设计,可裁剪的特点并且表面积大而多孔而受到多个学科的重视。
MOF可以应用在吸收,气体贮存,传感器设计,集光,生物显影,药物传送与催化方面。
现在得到的纳米化的MOF材料,有着与普通固体材料截然不同的性质,比如因为其小尺寸而具有的干涉与散射的光学性质,比如在生物方面展现了更长时间的血浆循环时间,有些甚至可以在淋巴中进行传送。
MOF材料的形态也就是至关重要的。
球形保证了一致的消融速度因而能够作为药物缓蚀剂。
而不就是球形的或者各向异性的因为其边缘处与角落处的活性而具有催化功能,MOF的膜或者薄片对于气体的分离与探测就是很重要的。
金属有机骨架材料对污染物的吸附研究论文金属有机骨架材料(Metal-organic Frameworks,MOFs)是一类由金属离子和有机配体构成的晶态材料,具有高比表面积、可控孔径和多功能性等特点。
由于这些特点,MOFs被广泛应用于气体的储存与分离、催化反应、传感器等领域。
近年来,研究人员发现MOFs在环境污染物的吸附方面也具有良好的效果。
本文将重点讨论MOFs在吸附污染物方面的研究进展,并展望其在环境治理中的应用。
一、MOFs在污染物吸附方面的研究进展1. MOFs的吸附机理MOFs的吸附机理主要包括物理吸附和化学吸附两种方式。
物理吸附是指MOFs通过孔隙和表面亲和力将污染物吸附在材料表面,这种吸附方式通常具有高容量但较低选择性。
化学吸附是指MOFs与污染物之间发生化学反应,形成化学键而实现吸附,这种吸附方式通常具有高选择性但较低容量。
2. MOFs在气体污染物吸附方面的应用MOFs广泛应用于气体污染物的吸附和分离。
例如,Cu-BTC MOFs被用于吸附CO2气体,其表现出了比传统吸附剂更高的吸附能力和选择性。
另外,Ce-MOFs也被用来吸附NOx气体,以提高空气质量。
3. MOFs在水处理中的应用MOFs在水处理中能够高效地吸附重金属离子和有机污染物。
例如,MIL-101 MOF能够高效吸附水中的铅离子,其吸附容量高达700 mg/g。
此外,UiO-66 MOF也被用来吸附水中的苯系有机物,其吸附量高达400 mg/g。
二、MOFs在环境治理中的应用展望1. MOFs在废气治理中的应用MOFs具有高效吸附气体污染物的能力,可以广泛应用于废气治理。
例如,MOFs可以用于处理工业废气中的有机物和有害气体,如甲醛、苯和氯气等。
MOFs还可以与催化剂组合,形成复合材料,用于催化废气的深度处理。
2. MOFs在水污染治理中的应用MOFs在水污染治理中也展示出了巨大的潜力。
MOFs可以用于废水中重金属离子的去除,如汞、铅、镍等。
1〇〇 当代化工研究丄〇〇Chenmical I ntermediate科研开发2018•08 MOFs复合材料的制备及其应用研究进展*童琳莫名月*杜奕霖景婷(中山大学南方学院医学与健康管理系广州510970)摘要:金属-有机骨架材料(metal-organic frameworks,M O F s)是一种无机金属离子与有机配体通过自组装形成的多孔材料。
通过与独特性能的功能材料复合,可有效弥补单一MOFs材料的应用缺陷。
综述了MOFs复合材料的研究进展^关鍵词:金属-有机骨架材料;复合材料;应用中图分类号:T文献标识码:AResearch Progress on Preparation and Application of MOFs CompositesTong Lin,Mo Mingyue,Du Yilin,Jing Ting(Department of Medical&Health Management,Nanfang College of Sun Yat-Sen University,Guangzhou,510970)A b s tra c t'. M etal organic fram ew ork m aterial (MOFs) is a kind o f p orous m aterial f orm ed w ith inorganic metal ions and organic ligands through self-assembly. The characteristic o f m onophase MOFs m aterial can be effectively compensated by the combination o f f unctional m aterials w ith unique p roperties. Therefore, research p rogress on M O F composites is reviewed.K e yw o rd s-, metal-organic f ram eworks \composite m ateriah application1■引言金属有机骨架材料(metal-organic frameworks,MOFs)是一种由无机金属离子与有机配体通过自组装形成的多孔材 料,然而,单一的MOFs材料具有机械强度低、化学稳定性差 和导电性能不佳等缺陷,限制了其在许多领域中的应用。
Advances in Material Chemistry 材料化学前沿, 2019, 7(2), 9-18Published Online April 2019 in Hans. /journal/amchttps:///10.12677/amc.2019.72002A Review of Theoretical Studies on MetalNanoparticle Confined MOFsTing He*, Yunyi Zhang, Jie Cen, Deli Chen*Institute of Advanced Fluorine-Containing Materials, Zhejiang Normal University, Jinhua ZhejiangReceived: Mar. 7th, 2019; accepted: Mar. 22nd, 2019; published: Mar. 29th, 2019AbstractMetal-organic frameworks (MOFs) are highly ordered crystalline porous material composed of metal ions and organic connectors. Because of its high porosity, large specific surface area, ad-justable pore size and shape, it has a broad application prospect in many fields including catalysis.One of the most promising methods for the catalysis of MOFs materials is to coat metal nanopar-ticles in the pores, which makes the metal clusters supported by MOFs as a potential catalyst.Great progress has been made in the synthesis and application of metal nanoparticles (MNPs) con-fined MOFs. However, the formation mechanism, electronic properties, and geometric structures of the metal clusters in the MOFs are still unclear. Moreover, comprehensive understanding of the micro-properties of the catalytic reactions is lacking. Therefore, the theoretical methods, catalyst models, and reaction mechanisms for the MNPs@MOFs materials are reviewed in this paper, which provides us with important information in structures and properties, thus providing refer-ence and guidance for the design of catalysts with better performance.KeywordsMOFs, Metal Nanoparticle, Reaction Mechanism, Density Functional Theory内嵌金属纳米颗粒的MOFs材料理论研究综述贺亭*,张云奕,岑洁,陈德利*浙江师范大学含氟新材料研究所,浙江金华收稿日期:2019年3月7日;录用日期:2019年3月22日;发布日期:2019年3月29日*通讯作者。
金属有机框架(MOFs)基础上改性的新型多孔材料在气体存储中的应用研究金属有机框架(MOFs)是一种由金属离子或团簇与有机配体组成的多孔晶体材料。
它具有高度可调节的结构、较大的比表面积和孔体积,并且可以通过调节配体的物理和化学性质来实现孔径尺寸和化学亲和力的调控。
这使得MOFs在气体存储领域中具有巨大的应用潜力。
气体存储是指将气体在容器或储气库中进行储存或贮运。
气体储存具有能量储备与利用、压缩天然气、制备高纯度气体、分离气体等多种应用。
传统的气体储存材料如活性炭或气体瓶等存在储存和运输成本高、占用空间大以及吸附容量有限等问题。
而MOFs以其独特的多孔结构和表面化学性质,为实现高效、低成本气体储存提供了新的可能。
首先,MOFs的高度可调节的结构使其能够调控孔体积和孔径尺寸。
这为储存不同类型的气体提供了可能。
例如,采用具有适当孔径尺寸的MOFs可以实现对小分子气体(如氢气、氦气)的高效存储。
此外,通过调节MOFs的晶体结构和表面化学性质,还可以实现对大分子气体(如甲烷、二氧化碳)的选择性吸附,从而解决环境保护和能源利用中的相关问题。
其次,MOFs具有较大的比表面积和吸附容量。
MOFs的比表面积通常可以达到几千平方米每克,远远高于传统的储气材料。
这意味着MOFs可以在相对较小的体积内存储更多的气体。
MOFs的高吸附容量也使其可以用于制备高纯度气体。
通过选择具有高亲和力的配体结构,MOFs可以实现对杂质气体的高效吸附和分离,从而得到高纯度气体。
此外,MOFs还可以通过调控晶体结构和配体性质实现对气体存储和释放动力学的调控,提高气体的吸附/脱附速率。
例如,通过控制MOFs的孔道尺寸和孔道结构,可以实现对气体分子在孔道中的弛豫和扩散的控制,从而提高气体的吸附速率。
另外,通过引入可与储气分子进行化学反应的功能团,还可以实现气体在MOFs中的化学储存和释放,提高气体的吸附/脱附速率和储存密度。
最后,MOFs还可以与其他功能材料进行复合,进一步改善气体储存性能。
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金属有机骨架(MOFs)膜的在气体分离方面的研究进展摘要:在过去几年中,对金属有机骨架(MOFs)和其他晶体配位的兴趣网络从其非常高的孔隙率扩展到其他引人注目的性质,例如作为金属中心(有时是配体)之间的电子和磁耦合。
为了探索和利用这些性质,这些框架必须沉积在固体表面上,如电极,SiO2、Al2O3等[1]。
在这一基础上讨论了支撑在各种基底上的金属有机骨架的薄膜涂层的应用和潜力。
因为制造这种多孔涂层的需求是相当明显的,在过去几年中已经开发了几种用于制备薄多孔MOF膜的合成方法。
本文将介绍几个主要且常用的制备方法。
关键词:金属有机骨架;MOF;纳米;基底;沉积;SAMResearch progress of metal organic frameworks (MOFs) membranes forgas separationabstract:In the last years, metal—organic frameworks (MOFs) and other crystals with networksof interest from its very high porosity to other interesting properties, such as metal (sometimes ligand) between electronic and magnetic coupling. In order to explore and take advantage of these properties, these frameworks must be deposited on a solid surface, such as electrodes, SiO2,Al2O3, and so on。
MOF纳米材料的合成路线我选取的是Erik A。
Flugel等在Journal of Materials Chemistry上发表的的Synthetic routes toward MOF nanomorphologies这篇论文.然后在学习的过程中,还参考了一些中文文献和老师给的chemical review的那篇文章中的第六部分(MOF Crystals, Films/Membranes, and Composites).虽然是化学系的学生并且也选修了现代无机进展这门课,但是该篇文章还是让在阅读的过程中感到十分吃力,主要原因还是金属无机材料这个领域了解不够。
我将试着谈谈这篇文章的内容并给出自己的一点浅薄的体会.本篇文章是和其他的综述流程一样,先是在简介中介绍了MOF的功能和最近的应用和本文的大致内容,然后进入正题,分为以下几部分:1.零维的MOF纳米晶体的制备;2。
一维纳米结构晶体的制备;3.二维纳米结构晶体的制备;4。
三位结构晶体的制备;5.杂合纳米结构晶体的制备;6.针对某一个晶体进行结构控制的机理的研究。
最后为文章的总述和致谢。
MOF是含氧或氮的有机配体与过渡金属通过自组装连接而形成的具有周期性网状结构的晶体材料.其一般具有沸石和类沸石的结构。
在当今的社会中MOF因为其具有结构和孔道可以设计,可裁剪的特点并且表面积大而多孔而受到多个学科的重视。
MOF可以应用在吸收,气体贮存,传感器设计,集光,生物显影,药物传送和催化方面。
现在得到的纳米化的MOF材料,有着与普通固体材料截然不同的性质,比如因为其小尺寸而具有的干涉和散射的光学性质,比如在生物方面展现了更长时间的血浆循环时间,有些甚至可以在淋巴中进行传送.MOF材料的形态也是至关重要的。
球形保证了一致的消融速度因而能够作为药物缓蚀剂。
而不是球形的或者各向异性的因为其边缘处和角落处的活性而具有催化功能,MOF的膜或者薄片对于气体的分离和探测是很重要的。
金属有机框架化合物的研究状况一、本文概述金属有机框架化合物(Metal-Organic Frameworks,简称MOFs)是一类由金属离子或金属离子簇与有机配体通过配位键自组装形成的多孔晶体材料。
自上世纪九十年代以来,MOFs因其独特的结构特性和广泛的应用前景,吸引了全球化学和材料科学领域的广泛关注。
本文旨在全面综述MOFs的研究状况,包括其合成方法、结构特性、性能优化以及在气体存储与分离、催化、传感器、药物递送等领域的应用。
本文将首先回顾MOFs的发展历程,分析其在不同阶段的标志性成果和对科学界的影响。
随后,将详细介绍MOFs的合成策略,包括水热/溶剂热法、微波辅助法、机械化学法等,并探讨各种方法的优缺点。
在此基础上,本文将进一步分析MOFs的结构特点,如孔径、比表面积、孔道形貌等,以及这些结构特性如何影响其性能。
接下来,本文将重点讨论MOFs的性能优化策略,包括通过后合成修饰(Post-synthetic Modification, PSM)和混合配体法等手段调控其结构和功能。
还将探讨如何提高MOFs的稳定性,以扩展其在实际应用中的使用寿命。
本文将概述MOFs在各个领域的应用现状,特别是其在气体存储与分离、催化、传感器和药物递送等领域的最新进展。
通过分析这些应用案例,我们可以更好地理解MOFs的潜力和挑战,以及未来可能的发展方向。
本文旨在全面梳理MOFs的研究状况,以期为相关领域的研究人员提供有益的参考和启示。
二、金属有机框架化合物的研究历史和发展金属有机框架化合物(Metal-Organic Frameworks,简称MOFs)作为一种新型多孔材料,自上世纪90年代初期诞生以来,便引起了科研工作者们的广泛关注。
MOFs的研究历史和发展轨迹,既是一段探索未知的科研之旅,也是材料科学领域不断创新和突破的重要篇章。
早期的研究主要集中在探索MOFs的合成方法和结构特点上。
研究者们通过精心设计和合成,成功制备出了多种具有不同孔径、形状和功能的MOFs材料。
第 50 卷 第 4 期2021 年 4 月Vol.50 No.4Apr. 2021化工技术与开发Technology & Development of Chemical Industry金属有机骨架材料MOFs 的结构及合成研究杨 岳,关成立,曾 取,黎碧英(阳江职业技术学院,广东 阳江 529566)摘 要:近年来,金属有机骨架材料(MOFs)作为一种备受瞩目的新型三维结构多孔材料,因其具有特殊的多孔性、大比表面积、不饱和金属配位性及结构多样性等优势,在化工、环保等领域应用广泛。
本文围绕MOFs材料的制备,重点介绍了模板剂法、缺陷位法、溶胶凝胶法及超临界 CO 2法等合成方法,并对存在及需解决的问题进行了总结和展望。
关键词:金属有机骨架材料;合成方法;结构中图分类号:TB 333.1 文献标识码:A 文章编号:1671-9905(2021)04-0018-03基金项目:广东省青年创新人才科技项目(2018GKQNCX126/2019GKQNCX128);广东省特色创新科技项目(2020KTSCX349);广东省教育厅项目(GDJG2019446/JGGZKZ2020184);阳江职业技术学院科技项目及应用技术协同创新中心项目(2018kjzd01/2019kjzd06)作者简介:杨岳(1984-),女,副教授,研究方向:材料智能研发及应用。
E-mail :*******************通信联系人:关成立,男,高级实验师,研究方向:系统论及信息化技术。
E-mail :***************;曾取,女,副教授,研究方向:化学工程收稿日期:2021-01-22随着工业的快速发展,水污染问题日趋严重。
水体中存在各种各样的污染物,其中持久性有机污染物具有有毒、致畸、致癌等特性,亟需开发能有效去除有机污染物的方法。
吸附法因成本低、操作简便、处理效率高等优点被广泛使用,而不同吸附剂的吸附性能、再生性能及吸附选择性均有所区别,主要与吸附剂的比表面积、孔结构及活性位点等相关[1]。
Advances in Material Chemistry 材料化学前沿, 2019, 7(2), 9-18Published Online April 2019 in Hans. /journal/amchttps:///10.12677/amc.2019.72002A Review of Theoretical Studies on MetalNanoparticle Confined MOFsTing He*, Yunyi Zhang, Jie Cen, Deli Chen*Institute of Advanced Fluorine-Containing Materials, Zhejiang Normal University, Jinhua ZhejiangReceived: Mar. 7th, 2019; accepted: Mar. 22nd, 2019; published: Mar. 29th, 2019AbstractMetal-organic frameworks (MOFs) are highly ordered crystalline porous material composed of metal ions and organic connectors. Because of its high porosity, large specific surface area, ad-justable pore size and shape, it has a broad application prospect in many fields including catalysis.One of the most promising methods for the catalysis of MOFs materials is to coat metal nanopar-ticles in the pores, which makes the metal clusters supported by MOFs as a potential catalyst.Great progress has been made in the synthesis and application of metal nanoparticles (MNPs) con-fined MOFs. However, the formation mechanism, electronic properties, and geometric structures of the metal clusters in the MOFs are still unclear. Moreover, comprehensive understanding of the micro-properties of the catalytic reactions is lacking. Therefore, the theoretical methods, catalyst models, and reaction mechanisms for the MNPs@MOFs materials are reviewed in this paper, which provides us with important information in structures and properties, thus providing refer-ence and guidance for the design of catalysts with better performance.KeywordsMOFs, Metal Nanoparticle, Reaction Mechanism, Density Functional Theory内嵌金属纳米颗粒的MOFs材料理论研究综述贺亭*,张云奕,岑洁,陈德利*浙江师范大学含氟新材料研究所,浙江金华收稿日期:2019年3月7日;录用日期:2019年3月22日;发布日期:2019年3月29日*通讯作者。
贺亭 等摘要金属–有机骨架(Metal-organic frameworks)是由金属离子和有机连接体自组装而成的高度有序的晶体多孔材料。
极高的孔隙率、超大的比表面积、可调节的孔径和形状等特点使其在包括催化在内的多个领域都有潜在应用。
MOFs 材料包覆金属纳米颗粒MNPs (metal nanoparticles)是当前的一个研究热点,负载的金属团簇作为可能的催化活性位点受到了广泛的关注。
最近几年在合成和应用MNPs@MOFs 材料方面已经取得了很大进展,然而对材料中金属纳米颗粒的几何结构、电子性质及其形成机理仍不清楚,此外对催化反应的微观机理缺乏深入的认识。
本文综述了研究MNPs@MOFs 材料的理论方法、理论模型和反应机理,为我们提供了结构和性能等方面的重要信息,从而为设计出性能更好的催化剂提供借鉴与指导意义。
关键词金属有机骨架,金属纳米颗粒,反应机理,密度泛函理论Copyright © 2019 by author(s) and Hans Publishers Inc.This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY). /licenses/by/4.0/1. 引言一些贵金属由于其独特的物理化学性能,常在催化反应中被看作有效的活性中心。
在理想的情况下,它们可以在载体上相互分离,以减少金属团簇之间的相互作用、烧结和聚集,从而提高催化活性。
载体的电子性质和结构性能对贵金属纳米粒子MNPs 的分散性、稳定性和吸附扩散等有着重要的影响。
一般来说,理想的载体能够很好地包覆和分散金属纳米粒子,促进反应物的吸附,加速产物的扩散。
因此,在过去的几十年中,包括活性炭、硅胶、沸石分子筛和介孔二氧化硅等多孔材料被广泛地用作贵金属载体。
金属–有机骨架(MOFs)材料是通过金属阳离子或团簇与有机连接体通过配位而自组装形成的一种新型的多孔材料。
文献报道中,金属–有机骨架(MOFs)材料已成为过渡金属的重要载体,MNPs 的引入引起了人们的极大研究兴趣[1]。
探究MOFs 对金属纳米粒子的形成、生长和迁移以及电子性质的影响,对于了解MOFs 的催化活性和优化催化性能至关重要。
近年来,MNPs@MOFs 材料作为一种多相催化剂受到了广泛的关注,该类催化剂既保留了MOFs 较高的比表面积、孔容和孔隙度,又能使金属纳米颗粒均匀分散、提高稳定性和使用寿命,还有可能提高其催化活性,因此它已被广泛应用于各种重要化学反应,包括碳化、氧化、还原反应等[2]。
MNPs@MOFs 材料在催化方面主要有三个潜在的优点:1) 与大块金属相比,金属纳米粒子表面原子不饱和程度高,具有较高的催化活性和选择性;2) 被包覆的金属纳米粒子由于孔径受限,具有尺寸可控和稳定性好的特点,但是由于MOFs 的高孔隙率,反应物仍然可以接触到;3) 金属纳米粒子与骨架相互作用,特别是通过配位、π-π键力和范德华力,这些相互作用可以提高催化活性[3]。
MOFs 材料的限域效应是高活性MNPs 嵌入孔内的主要驱动力。
在MNPs@MOFs 系统中,对金属纳米颗粒的结合位置和几何结构的精确控制是提高设计催化剂效率的关键。
2005年,自从Fischer 等人[4]首次提出将Pd 负载到MOF-5以来,已经有大量关于MOFs 负载单金属纳米颗粒的例子,表1列出了一小部分近几年的研究成果。
随后研究人员分别选用不同的MOFs 材料贺亭等(MIL-101,ZIF-8和MOF-5等)及金属纳米颗粒(Au、Ag、Ru和Pd等)在该领域开展了大量的研究[5]。
2013年,Wu等研究人员[6]把Au纳米粒子通过HAuCl4前驱体的形式封装进UiO-66的孔道中,使Au纳米粒子高度分散在UiO-66的孔道中(尺寸在1~3 nm)用于CO氧化,获得了很高的催化活性和稳定性。
Jiang 等人[7]证明了Au在ZIF-8中催化共氧化反应机理。
Table 1. Review of representative MNPs@MOFs composites表1. 具有代表性的MNPs@MOFs复合材料MNPs@MOF MOF孔径(nm) MNP直径(nm) 金属前驱体方法参考文献Pt@MIL-101 3.4,2.9 1.8 ± 0.2 H2PtCl6双溶剂溶液浸渍[13] Pt@MIL-101 3.4,2.9 4.3 H2PtCl6超声后溶液浸渍[15] Pt@MOF-177 2.3~2.5 2~5 Me3PtCp' 沉积法[16] Pd@MIL-101 3.4,2.9 2~6 Pd(NO3)2微波辐照后溶液浸渍[17] Pd@MIL-101 3.4,2.9 3.2 Pd(acac)2溶液浸渍[18] Pd@ED-MIL-101 3.4,2.9 1.9 ± 0.7 Pd(NO3)2溶液浸渍[19] Pd@MIL-101 3.4,2.9 2~4 PdCl2溶液浸渍[20] Pd@MIL-101 3.4,2.9 1~2.5 CpPd(η3-C3H5) 沉积法[21] Pd@MIL-101 3.4,2.9 1~4 CpPd(η3-C3H5) 沉积法[21] Pd@SNU-3 0.77 3 ± 0.4 Pd(NO3)2自还原[22]Au@ZIF-8 1.2 1~5 Au(CO)Cl 沉积法[14] Au@ZIF-90 1.2 1~2 Au(CO)Cl 沉积法[14]Au@ZIF-8 1.2 3.4 ± 1.4 Au(acac)(CH3)2固体研磨[7]自从2002年Hutchings课题组发现Au-Pd合金负载于金属氧化物对氢氧直接合成过氧化氢具有良好的活性以来,学术界就掀起了对双金属体系的研究热潮。
Gu等人[8]表明,在MIL-101中吸附Au-Pd团簇对甲酸脱氢有显著的催化活性。
Jiang等人[9]采用连续沉积法合成Au@Ag/ZIF-8 (Au为核,Ag为壳)材料,其催化活性明显高于相应的单金属催化剂。
Duan等人[10]研究将Au-Pd合金负载到MOF-253材料形成的双金属催化剂,通过调整骨架内金和钯的摩尔比,在胺的羰基化反应中具有较高的催化活性。
据我们所知,目前围绕MOFs中金属团簇的负载及其催化性能的研究较少。
其中一个原因是MOFs 的表面结构复杂,因此很难令人信服地预测负载金属团簇的稳定几何构型。