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会计学NovelPhotocatalystsfortheDecompositionofOrganicDyesBasedonMetal-Organic FrameworkCompounds (2006,ParthaMahata.etal)PART22.1多级结构MOFs材料 文献已大多报道的是微孔MOFs材料体系,微孔材料的孔道比较窄,阻碍了大分子扩散和传质过程,这使得微孔MOFs材料体系的广泛应用受到限制。 将表面活性剂分子形成的胶束作为模板即结构调控剂引入到微孔MOFs合成过程中,当移除软模板时,材料中既保留原有的微孔结构又会形成介孔或大孔的结构。采用该方法制备的MOFs材料具有微孔、介孔甚至大孔共存的多级结构,此外,MOFs多级结构中的微介大孔比例分布大小可以通过引入不同结构调控剂的种类进行调整而达到人们预期设想。 分子在多级结构材料中的扩散传质过程与在微米尺度晶体中传质是完全不同的,它具有接触面积大、扩散速度快和传质路程短等特点。这些特性促使多级结构材料在分子吸收和分离、催化方面具有巨大的潜在应用价值。2.2多级结构MIL-100(Fe)纳米晶的合成 将FeC13.6H20(6mmol,1.5900g),LAS(0.2632-3.58mmol,0.2632-3.0047g)置于A烧杯中,加入15m1水充分溶解,搅拌30min; H3BTC(9mmol,0.8510g)与15m1水置于B烧杯中混合,再加入HN03(0.25m1)充分搅拌。 将A,B两烧杯中的溶液混合倒入反应釜中,加入HF(0.5ml,38-40%inwater)'决速搅拌,于150℃下反应15h。待反应完全后自然冷却至室温,产物过滤,乙醇回流洗(5×200m1),温度为70℃,回流时间为2h/次。最后,样品在150℃下真空干燥过夜,密封保存备用。 2.3多级结构MIL-100(Fe)纳米晶的紫外光催化降解实验 实验过程略。。。。。。2.3结果与讨论 MIL-100(Fe)纳米晶的合成条件和N2吸脱附曲线 MIL-100(Fe)纳米晶对MB的光降解性质研究PART33.1新型磁性核壳结构MOFs材料 将磁性微球Fe3O4负载于MOFs材料上,不仅具有MOFs材料的各种性能,还具有磁学性双重性能,由于其具有强磁性,所以外加磁性便可以将其与溶液分离,便于循环回收利用。3.2结果与讨论 Fe3O4@MIL-100(Fe)磁性微球的磁性测试Fe3O4@MIL-100(Fe)核-壳磁性微球光催化性能的研究PART44.1磁性Fe3O4@C/Cu和Fe3O4@CuO核壳材料 以HKUST-1为铜源通过在氮气中直接 锻烧得到了纳米级的铜单质,但是为 了解决其作为光催化剂回收利用是的 困难,引入了磁性的四氧化三铁微球 ,合成了磁性的MOF材料,然后在不 同气氛中锻烧得到了磁性核壳结构的 Fe3O4@C/Cu和Fe3O4@CuO. 4.2磁性Fe3O4@C/Cu和Fe3O4@CuO核壳材料的光催化性质的研究4.2磁性Fe3O4@C/Cu和Fe3O4@CuO核壳材料的光催化性质的研究Thankyou!