金属有机骨架

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金属有机骨架相关的厂商

  • 我公司专业生产销售各种除尘设备,除尘配件,袋式除尘器,布袋除尘设备,滤筒除尘设备,单机布袋除尘器,除尘布袋,除尘骨架,脉冲电磁阀,斗式提升机,除尘布袋,除尘滤袋,螺旋输送机,袋式除尘器,除尘骨架,除尘袋笼,收尘设备,脉冲控制仪,不锈钢除尘骨架,有机硅除尘骨架,镀锌除尘骨架,布袋除尘配件。进出口贸易。环保除尘设备设计、开发、安装、制造 冶金工厂设备设计、开发、制造、安装;除尘配件、聚四氟制作;管道支吊架、玻纹管、阀门、工量具的销售。
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  • 东莞市嘉乐仕金属探测设备有限公司是一家专业金属探测器,金属探测仪,金属检测仪,金属检测器,食品金属探测器,金属分离器,x光机,x射线异物检测仪的集研发、生产、销售于一体的民营高科技企业.经过多年的经营发展和科技上的不断创新,已成为中国最大的金属探测器生产厂家之一,嘉乐仕凭借优质的产品,卓越的技术和完善的服务,产品遍及祖国各地,并远销美洲,欧洲,非洲,中东,东南亚等国际市场。   东莞市嘉乐仕金属探测设备有限公司以“诚信是我风格,质量是我生命“ 为宗旨,视用户为“上帝”,一贯秉承“质量第一、顾客满意,持续改进,争创一流”的方针,从产品的研发设计、生产制造到销售及售后服务全过程,已建立一套严谨的品质管理和质量保证体系,且采取有效的市场保护措施,确保为每个用户提供最优质的产品和最完善的服务。   展望未来,嘉乐仕将一如继往的秉承”敬业,诚信,融合,创新“的企业精神,研制出更好的产品,提供更好的服务,树立更好的形象,愿与各界新老朋友进行更广泛的合作,共创辉煌!   嘉乐仕热忱欢迎企事业单位前来参观考察,洽商合作,愿与您携手共创更辉煌的明天! 联系人:卢生15907693763(微信同号)QQ:2777469253 欢迎来电咨询!官网:www.jls668.net
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  • 沧州镒成机械配件有限公司是一家集设计、生产和销售于一体专业机床附件企业,主要产品有机床防护罩(风琴式防护罩、钢板伸缩护罩、导轨伸缩护罩、圆形丝杆防护罩、箱体卷帘防护罩、铝防护帘)、拖链(塑料拖链,钢制拖链,钢铝拖链,金属软管,导管防护套)、机床垫铁(减震垫铁,减振垫铁,调整垫铁,重型垫铁,垫脚)、机床操作件(手轮、手柄、把手),机床辅机(排屑器、链板输送机)等机床附件产品,至今已积累了20多年的生产经验,拥有各类技术人员及高级工程师100多人,并在2008年通过ISO9001:2000质量体系认证。我公司技术力量、生产实力雄厚,能生产和满足国内外所需要的多种机床附件产品,在国内同行业中占领了制高点,所生产的风琴式防护罩采用德国工艺,外覆三防布,内有骨架板支撑,可耐油,防水,防酸碱,硬物冲撞不变形,使用寿命更长,密封效果更好,成本更低!钢板防护罩一般采用冷板或不锈钢材料,能有效阻止铁屑,冷却液的对导轨的损害,防工具偶然事故,坚固耐用,外形美观等特点。拖链(塑料拖链或钢制拖链)产品使用寿命更长,承受重量大,耐冲击。我公司以“诚信、创新”为企业理念,在创新中寻求发展、在发展中摸索创新,用户的肯定就是我们追求的目标。在广大客户的鼓励、支持和帮助下,我公司将勇于超越自我,生产出臻于完美,性价比更高的产品。热诚欢迎国内外新老客户前来考察指导!
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金属有机骨架相关的仪器

  • 有机硅除尘骨架是电厂脱硫除尘专用骨架,产品采用足够强度的碳钢或不锈钢丝,采用专用设备一次焊接成型,有机硅除尘骨架焊接后处理是经过表面镀锌防止生锈,机硅除尘骨架在高温、高腐蚀环境中应用较广泛。1. 将已加工好的袋笼浸入除油槽15分钟,目的是除去袋笼表面的油污。2. 从除油槽中取出袋笼放入清洗槽进行浸泡清洗,目的是除去袋笼上的除油剂。3. 从清洗槽取出袋笼放入除锈槽进行除锈处理,目的是除去袋笼上的金属氧化层,增强吸附力。4. 从除锈槽取出笼骨放入磷化槽进行磷化处理,目的是增强袋笼表面的粘合力。5. 将处理好的袋笼放入烤箱,温度设为$2100℃,进行20-30分钟的烘干,目的除去袋笼上的水份,保持袋笼本体的干燥。6. 取出袋笼,将调制好的有机硅均匀的喷涂在袋笼表面。涂层厚度在60μm~100μm。7. 将喷涂好的袋笼放入烤箱,温度设为$2220℃,进行120分钟的烘烤。之后保持$2200℃,进行30分钟的热定型。将袋笼自然冷却,即完成了袋笼有机硅喷涂工艺。8. 有机硅粘合力最强的厚度在60-70μm之间
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  • 硅除尘骨架在除尘布袋上起支撑作用,除尘骨架的质量严重影响着除尘滤袋的寿命,硅骨架,光滑度高,能好的对除尘布袋起保护作用,防止外表锈蚀与滤袋黏结,同时换袋顺畅,还减少了换袋进程中对除尘滤袋的损坏。硅除尘骨架适用于各种高温,腐蚀等环境,如垃圾焚烧,然煤电厂等。硅骨架与普通喷塑除尘骨架的制作流程一样,只是加工工艺稍有不同,也就是烘干温度和时间要高和长,从而达到良好的和性,以及长的寿命。硅骨架特别适用于大型发电机组的除尘器应用,甚至在一些特定环境可代替不锈钢除尘骨架使用,从而,节约了用户成本。由于硅兼备了无机材料与材料的性能,因而具有耐高低温、电气绝缘、耐臭氧、耐辐射、难燃、憎水、耐服饰、_无味以及生理惰性等优异特性,广泛运用于电子电气、建筑、化工、纺织、轻工、等各行业,应用硅的主要功能包括:密封、封装、粘合、润滑、涂层、层压、表面活性、脱膜、消泡、发泡、交联、 、、惰性填充等。并且随着硅数量和品种的持续增长,应用不断拓宽,形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系,许多品种是其他化学品无法替代。喷塑骨架与传统的镀锌骨架工艺对比1、涂层耐温能力高出很多。2、镀锌腐蚀滤袋,而喷塑不腐蚀滤袋,滤袋寿命延长。3、涂层外观质量优异,附着力及机械强度强。
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  • 镀锌骨架美观因素考虑,镀锌除尘骨架有普通镀锌和彩色镀锌两种,可根据客户要求订做不同规格不同表面处理的除尘骨架。产品特点:采用一次成型全镀锌,表面光滑、挺直,不产生毛刺使滤袋不受损伤,焊接均匀,结构合理,坚固耐用等特点。产品要求:镀锌除尘骨架与滤袋接触的表面应平滑光洁,不允许有焊疤、凹凸不平和毛刺,以使除尘滤袋经过除尘器主风机的强大风压及反吹风机清灰或脉冲阀喷吹风清灰的反复喷吹清灰时,或振打袋式除尘器的振打清灰时与除尘骨架摩擦不会损坏。镀锌除尘骨架技术要求:1、应有足够的强度、刚度、垂直度和尺寸的准确度,以防受压变形,运输中损坏,滤袋装入除尘器后相互接触以及装袋困难、袋框摩擦等情况的发生;[1]2、滤袋除尘骨架表面必须做防腐处理,可用喷塑或镀锌,用于高温的防腐处理剂应满足高温的需要;3、所有的焊点必须牢固,不允许有脱焊、虚焊和漏焊;镀锌除尘骨架技术发展趋势表现在以下几个方面:高温高湿度、强腐蚀性骨架及滤料。
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金属有机骨架相关的资讯

  • 高压会破坏手性金属有机骨架的镜像圆偏振发光
    手性是化学、物理、生物和医学等领域中的一个重要特征,在各个领域中得到了广泛的应用。尽管已经探索和发展了许多独特的手性化学和物理现象,但在极端条件下对于手性的研究仍然存在一些基本科学问题。近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员袁开军团队与中国科学院福建物质结构研究所谷志刚研究员团队合作,利用自主搭建的高压圆偏振发光(CPL)探测系统,发现了高压可以破坏手性金属有机骨架的镜像圆偏振发光。相关论文发表在中国化学会旗舰期刊CCS Chemistry上。本工作中,科研人员利用自主搭建的原位高压圆偏振发光探测系统,研究了手性金属有机骨架不同对映体的圆偏振发光现象。研究发现,随着压力的逐渐增加,CPL信号发生了明显的变化,包括CPL强度变化、发射波长偏移、CPL反转等。DFT模拟和原位HP-XRD数据结合表明,MOF结构中配体的手性构型可能在高压刺激下发生变化,导致MOF出现CPL反转现象。该工作对原位压力刺激下手性光学材料的CPL研究提供了新思路,并发现了一种新的光学现象,即高压可以破坏对映体的镜像CPL。
  • 中山大学池振国和张艺教授团队研究新进展:超柔氢键有机骨架材料 |前沿用户动态
    本文授权转载自公众号 高分子科技编辑:一林氢键有机骨架材料(HOFs)是一类由纯有机分子或金属配合物通过分子间氢键构建的新型多孔材料,近年来受到了广泛关注。然而,相比于较强的共价键和配位键,氢键较弱,当除去其孔洞里的溶剂后,大部分的HOFs结构会坍塌,因此其发展受到很大的限制。直到2010年,研究者才构建出具有永久多孔性的HOFs。HOFs具有低成本、易纯化、可重结晶再生、高水稳定性和热稳定性等诸多优点,在气体储存/分离、质子传导、分子识别和光学等方面具有广泛的应用。氢键虽然较弱,同时也具有更大的柔性。通过柔的氢键和柔的有机分子来构建纯有机的柔性多孔骨架材料是可行的。柔性的HOFs很可能可以在外界刺激下实现多重结构转变,使之可以在传感和主客体化学等领域有很好的应用前景。近,中山大学池振国教授和张艺教授团队报道了一种超柔的具有永久多孔性的HOF(命名为8PN)。通过调节分子构象和组装形式,实现了大范围的孔洞调节和多重可逆性结构转变。由于8PN具有优异的柔性,HOF孔洞可以适应各种不同大小的客体分子。用于构建8PN的有机小分子 (命名为TPE-4pn)以柔性的四苯乙烯为核,其对位上各增加一个苯环,所有的苯环都可以相对乙烯平面发生旋转,从而进一步增加其结构的柔性。通过溶剂挥发法,一共获得了8PN的8种单晶。单晶X-射线衍射结果表明,在不同的溶剂条件下,TPE-4pn的分子构象不同,所构建的骨架也具有不同的孔结构。TPE-4pn分子中苯环与乙烯平面之间的二面角大小和TPE-4pn分子间氢键的距离长短对8PN骨架中孔洞的大小具有一定的调节作用。这8种骨架的孔隙率可以从10.4% (空隙体积为222.1 ?3)调节至33.2% (空隙体积为1816.0 ?3)。此外,通过加热,也可以获得其一种不含溶剂的骨架(孔隙率4.4%,空隙体积为89.4 ?3)。在不同的外界刺激(机械力、温度、溶剂)下,这9种骨架可以实现可逆的相互转变,包括单晶-单晶转变和形状记忆功能。图1. 8PN的单晶结构及孔洞调节8PN的柔性也被应用于主客体化学,特别是用于包容传统多孔材料很少涉及的固态客体分子。值得一提的是,包有客体的多孔骨架材料的高质量单晶是较难得到的。但是单晶又具有其不可替代的优势,比如可以在原子水平获得关于基团无序、客体排列、客体数量、主客体相互作用等信息。我们获得了适于单晶X-射线衍射的5种共晶。8PN通过改变其分子构象和组装形式,可以捕捉不同形状,不同尺寸,不同聚集态,甚至不同数量的客体。从而,8PN可以作为一个多功能的主体,用于包容一些具有特殊物理化学性能的客体,以制备出一些具有特殊性能的主客体共晶材料,从而有望拓宽现有多孔材料的应用领域。图2. 8PN和不同客体的共晶结构该成果近期以“An exceptionally flexible hydrogen-bonded organic framework with large-scale void regulation and adaptive guest accommodation abilities”为题发表于Nature Communications。该工作由中山大学化学学院的博士研究生黄秋忆和李文朗在张艺教授和池振国教授的共同指导下完成。该研究得到了国家自然科学基金项目、中国博士后科学基金和广东省“特支计划”科技创新领军人才专项的大力支持。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-019-10575-5本文为微信公众号“高分子科技”原创文章并授权HORIBA转载,版权归其所有。刊物或媒体如需转载请联系邮箱:info@polymer.cn本研究采用的是HORIBA Fluorescence-3荧光光谱仪,如需了解该研究中关于该仪器的详细应用介绍,欢迎点击左下角“阅读原文”留言,我们的技术专家会尽快联系您进行答疑解惑。 免责说明HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于原作者提供或原文授权转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,HORIBA Scientific 发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,供读者自行参考及评述。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们取得联系,我们会及进行处理。HORIBA Scientific 力求数据严谨准确,如有任何失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。 HORIBA科学仪器事业部HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案,如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术,旗下Jobin Yvon光谱技术品牌创立于1819年,距今已有200年历史。如今,HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选,之后我们也将持续专注科研领域,致力于为全球用户提供更好的服务。
  • 大连化物所开发新型金属有机框架吸附材料
    近日,我所节能与环境研究部(DNL09)王树东研究员团队与沙特阿拉伯国王科技大学赖志平教授团队合作,提出了一种通过原位氟化合成Fe基金属节点的策略,设计合成了一种新型全氟节点金属有机框架(MOFs)——DNL-9(Fe),该材料是一种具有螺旋氟桥金属节点结构的Fe-MOFs吸附剂,可用于潮湿条件下的C2H2/CO2吸附分离。C2H2/CO2具有相同的动力学尺寸(3.3Å)、相似的极化率(29.1×1025/cm3至33.3×1025/cm3)和相近的沸点(189K至194K),在潮湿的工业环境中吸附分离C2H2和CO2具有挑战。MOFs是一种孔道丰富,结构可调的多孔材料,但是其稳定性、耐水性相比于活性炭和分子筛较差,这也限制了其在C2H2潮湿环境下分子的吸附和C2H2/CO2的分离。相比于在MOFs中引入不饱和金属位点、有机配体功能化等调控手段,构筑含氟阴离子等氢键受体提供了另一种途径来增强客体分子与骨架间的相互作用。该方法通过强化C2H2与MOFs限域孔道内的氢键作用实现C2H2的选择性吸附,同时可以提升材料的耐水性和抗水气吸附干扰能力。然而,在MOFs的合成中难以对金属节点进行原位氟化配位,目前构筑含氟MOFs单元通常采用SiF62-,TiF62-,GeF62-阴离子盐,或含氟有机配体等价格昂贵的商业试剂,这也阻碍了含氟MOFs的低成本生产与实际应用。   本工作中,研究团队另辟蹊径,在DMF溶剂高温分解条件下构造出还原性合成环境,促进了F原子与金属Fe的直接配位络合。团队采用简单的HF试剂,实现了Fe-MOFs的金属节点的原位氟化和螺旋结构拓扑链的生长,从而开发出具有混合变价的[Fe6(μ-F)6F8]配位节点的全氟Fe基材料DNL-9(Fe)。DNL-9(Fe)的结构区别于常见的[Fe3(μ3-O)(μ-OH)3]或[Fe2MII(μ3-O)(μ-OH)3]节点,其由生物质基呋喃二甲酸作为配体合成原料,取代了传统对苯二甲酸等难降解的有机物,是一种环境友好型吸附剂。该材料还具备优异的耐水性和化学稳定性,在潮湿环境中可以高效分离C2H2CO2,一次提浓后的C2H2纯度即可达到99.9%。同时,氟化的金属位点Fe-F-Fe有效降低了H2O和C2H2分子的吸附热,在真空条件下即可循环再生,可以应用于变压吸附(PSA)和真空解吸(VSA)工艺。因此,本工作为多孔材料结构设计、MOFs的氟化改性和吸附分离提供了新的思路。   近年来,王树东团队在C2H2/CO2协同吸附机理探究(Chem. Mater.,2022),潮湿CO2捕集(Fuel,2023;Chem. Eng. J.,2022;J. Energy Chem.,2022),混合配体MOFs调控(Chem. Eng. J.,2022),果糖直接合成MOFs(ACS Sustain. Chem. Eng.,2021)等相关方面开展了多孔材料设计与吸附分离工作,致力于开发低成本、高效、疏水等综合性能的多孔材料吸附剂。   相关研究成果以“Fluorido-Bridged Robust Metal-Organic Frameworks for Efficient C2H2/CO2Separation under Moist Condition”为题,发表在《化学科学》(Chemical Science)上,该工作第一作者是我所DNL0901组博士毕业生顾一鸣。上述工作得到国家自然科学基金等项目的资助。

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  • 基于金属有机骨架材料固定相的气相色谱分离应用

    [font=Encryption][color=#898989]摘要:[/color][/font][font=Encryption][color=#666666] 金属有机骨架材料(MOFs)是一类由有机配体和金属离子(或金属簇)自组装形成的新型多功能材料.MOFs具有孔隙度高、比表面积大、孔径可调、化学和热稳定性高等特点,被广泛应用于吸附、分离、催化等多个领域.近年来,MOFs作为新型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相用于分离异构体受到了广泛关注.与传统无机多孔材料相比,MOFs在结构和功能上展现出高度的可调性,通过合理地选择配体和金属中心,可以设计合成具有不同孔道大小和孔道环境的MOFs,从而分别从热力学和动力学角度优化色谱分离效果,有效提高分离选择性.该文结合MOFs的结构,讨论了MOFs[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相分离不同类型分析物的分离机理.分离机理主要包括MOFs孔道的分子筛效应或形状选择性,MOFs不饱和的金属位点与分析物中不同的官能团之间产生的相互作用,分析物与MOFs孔道之间产生的不同范德华力、π-π相互作用和氢键相互作用.此外,MOFs的手性分离可能主要依赖于外消旋体与手性MOFs中手性活性位点之间的相互作用.该文也对不同分析目标物进行了归类,综述了多种MOFs[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]固定相对烷烃、二甲苯异构体和乙基甲苯、外消旋体、含氧有机物、环境有机污染物的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分离效果.最后,该文还对MOFs在该领域的应用进行了总结与展望,旨在为MOFs[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]高效分离的研究提供参考.[/color][/font][font=Encryption][color=#666666][/color][/font][font=Encryption][color=#666666][url=http://www.wanfangdata.com.cn/perio/detail.do?perio_id=sp&perio_title=%E8%89%B2%E8%B0%B1&publish_year=2021&issue_num=1]2[/url]021年1月刊,查找不易!多珍惜![/color][/font]

  • 【原创大赛】金属有机骨架及其碳化产物的制备

    【原创大赛】金属有机骨架及其碳化产物的制备

    催化剂制备及表征1.1 MOF(Fe)及其碳化物制备 (1) MOF(Fe)制备 按比例称取一定量的硝酸铁和氢氟酸水溶液溶解于去离子水中,搅拌均匀后加入均苯三甲酸,将搅拌至澄清的溶液转移至Teflon内胆中,装入不锈钢水热反应釜。升温至160 ℃,并持续加热84h,自然冷却后分别用一定量的去离子水和无水乙醇洗涤,干燥后得到MOF(Fe)。所的产物是橙色固体粉末,颜色均一,无味。具体实验参数参照第二章中相关部分。MOF(Fe)催化剂制备流程图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669044_3114888_3.png(2)基于MOF(Fe)的碳化物制备 将得到的产物MOF(Fe),研磨至微小粉末状;称取一定量的MOF(Fe)装入小瓷盅内,在通入N2的条件下,在高温炉内以10 ℃/min的速率升温至900 ℃,并维持5h,自然冷却后取出,研磨,得到900 ℃下MOF(Fe)碳化物 (下文用MOF(Fe)-900表示)。MOF(Fe)催化剂直接碳化制备流程图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910502276_01_3114888_3.png1.2 ZIF-67及其碳化物制备 (1) ZIF-67制备 称取一定量乙酸钴加入至甲醇溶液,搅拌至全部溶解;另外称取一定量2-甲基咪唑加入甲醇溶液中,搅拌至全部溶解,将乙酸钴-甲醇溶液逐滴加入2-甲基咪唑-甲醇溶液中。搅拌2 h后,转移至Teflon内衬中,再装入不锈钢水热反应釜内,在120 ℃下进行水热反应,持续24h后取出。在室温下自然冷却,待完全冷却后过滤,并用一定量的甲醇洗涤,真空干燥,得到产物ZIF-67。所得产物是紫色固体粉末,颜色均一,无味。具体实验参数参照第二章中相关部分。ZIF-67催化剂制备流程图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910510145_01_3114888_3.png(2)基于ZIF-67的碳化物制备 将得到的产物ZIF-67,研磨至微小粉末状;称取一定量的ZIF-67装入小瓷盅内,在通入N2的条件下,在高温炉内以10 ℃/min的速率升温至900 ℃,并维持5h,自然冷却后取出,研磨,得到900 ℃下ZIF-67碳化物(下文用ZIF-67-900表示)。。ZIF-67催化剂直接碳化制备流程图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910513442_01_3114888_3.png1.3红外吸收光谱图 通过MOF(Fe)红外光谱图可以分析出,在1628.23、1576.63、1448.99 cm-1等处出现的特征峰是苯环碳骨架伸缩振动产生的吸收峰,形成此峰的原因合成MOF(Fe)的配体为均苯三甲酸;3421.66cm-1处出现的特征峰是水分子的吸收峰;2987.37、2900.94 cm-1处出现的峰是苯环上氢原子C-H键伸缩振动峰;在1628.23、1383.60 cm-1等处出现的特征峰是由于COO-键不对称伸缩振动和对称伸缩振动而产生的吸收峰。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910520967_01_3114888_3.png1.4 XRD 图3·4是所得MOF(Fe)样品粉末的XRD谱图,与通过模拟得到的标准MOF(Fe)XRD谱图比较,可以明显的看出,样品MOF(Fe)曲线的特征峰出现的位置和强度都与通过模拟得到的标准MOF(Fe)曲线相吻合,所以,可以确认所制得的样品是MOF(Fe)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016082910523692_01_3114888_3.png 图1·7是所得ZIF-67样品粉末的XRD谱图,与通过模拟得到的标准ZIF-67 XRD谱图比较,可以明显的看出,样品ZIF-67曲线的特征峰出现的位置和强度都与通过模拟得到的标准ZIF-67曲线相吻合,所以,可以确认所制得的样品是ZIF-67。 图1·8是ZIF-67在900℃下碳化得到样品粉末的XRD谱图。在44°、51 °、76 °附近,ZIF-67-900有三个较为明显的峰,通过与Co的XRD谱图进行对比,峰值的强度和出现位置基本相吻合,可能含有金属Co;另外,在26°附近,也存在明显的峰,通过与C的XRD谱图进行对比,峰值的强度和出现位置基本相吻合,可能含有碳。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291053_607223_2984502_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608291053_607224_2984502_3.png

金属有机骨架相关的耗材

  • 金属有机骨架化合物(Metal Organic Framework)-ZIF-67
    1. 制备方法A型:溶剂热法B型:溶剂热法+干燥150摄氏度(8小时)2. 表征A型:形态:金属有机骨架(MOFs)外观:粉紫色粒径:150-400 nmBET比表面积(m2/g):~316(参考值)质量:5gB型:形态:金属有机骨架(MOF)外观:粉紫色粒径:1.7 umBET比表面积(m2/g):~233(参考值)质量:5gTypical SEM Image of ACS Material ZIF-67 (Type A)Typical SEM Image of ACS Material ZIF-67 (Type B)XRD Analysis of ACS Material ZIF-67
  • 金属有机骨架化合物(Metal Organic Framework)-ZIF-8
    1. 制备方法:溶剂热法2. 表征形态:金属有机骨架(MOFs)外观:白色粉末粒径:150-200 nmBET比表面积(m2/g):1300Typical SEM Image of ACS Material ZIF-8Typical SEM Image of ACS Material ZIF-8XRD Analysis of ACS Material ZIF-8
  • 金属有机骨架化合物-Cu-BTC (HKUST-1)
    形态:金属有机骨架(MOF)外观:蓝色粉体粒径(um):10-20BET比表面积(m2/g):≥1172孔隙体积(cm3/g):0.57孔径(nm):0.6质量:5gTypical SEM Image of ACS Material Cu-BTC MOF (HKUST-1)XRD Analysis of ACS Material Cu-BTC MOF (HKUST-1)N2 Adsorption Isotherms Analysis of ACS Material Cu-BTC MOF (HKUST-1)
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