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大规模无氟合成具有沸石MTN拓扑结构的层级多孔铁(Ⅲ)均苯三甲酸盐MIL-100(Fe)
摘要:
本文实现了在无氢氟酸(HF)条件下,通过水热反应大规模合成具有沸石-MTN拓扑结构的层级介孔铁(Ⅲ)均苯三甲酸盐MIL-100(Fe)。通过改变铁前驱体和增加反应混合物浓度,获得了高结晶度的无氟MIL-100(Fe),并结合溶剂萃取和NH4F化学处理的两步纯化方法,实现了高空间时间产率(>1700 kg/m³·day)的高孔隙率无氟材料制备。提出了MIL-100(Fe)在水热条件下的可能形成机制,包括水解、去质子化、自组装和聚缩合四个步骤。所制备的材料展现出与含HF制备的相似的物理化学性质,对非极性甲苯和极性乙醇探针分子均有很高的吸附量,且脱水后的MIL-100(Fe)比传统沸石β和商业铁均苯三甲酸盐(Basolite F300)更疏水。
 
研究背景:
1.行业问题和研究现状:多孔金属 - 有机框架(MOFs)因其独特结构和潜在应用而备受关注。MIL-100(Fe)是一种具有生物相容性的先进功能材料,但其常规合成通常需要使用氢氟酸(HF)作为矿化剂来提高结晶度和促进晶体生长,这使得HF的使用限制了MOFs的大规模生产,因为HF具有腐蚀性且难以处理。
2.本文创新:本文作者在其他研究的基础上,探索了在无氟条件下通过水热反应大规模合成MIL-100(Fe)的方法。通过改变铁前驱体(使用铁氯化物或铁硝酸盐)和增加反应混合物浓度,成功提高了无氟MIL-100(Fe)的结晶度和产率,并开发了相应的纯化方法,实现了高空间时间产率的制备,为MIL-100(Fe)的大规模生产提供了新的思路。
 
实验和分析:
1.材料合成和分析表征实验及关键结果:
    - 使用不同的铁前驱体(如金属铁、铁氯化物、铁硝酸盐)在无HF条件下进行水热合成MIL-100(Fe),通过调整反应混合物浓度等条件,发现使用铁硝酸盐作为前驱体时,可获得结晶度和产率均较高的MIL-100(Fe)。
    - 对合成后的材料采用溶剂萃取(热水和乙醇)和NH4F化学处理的两步纯化方法,有效去除了杂质,提高了材料的孔隙率和比表面积,纯化后的MIL-100(Fe)比表面积可达1800 - 2000 m²/g。
    - 通过X射线粉末衍射(XRPD)分析了材料的结晶度和纯度;热重分析(TG)确定了材料的热稳定性及组成;扫描电子显微镜(SEM)观察了颗粒形貌和晶体尺寸;X射线光电子能谱(XPS)分析了表面原子比;氮气吸附实验测定了材料的比表面积和孔隙体积;利用智能重量分析仪(IGA)进行了甲苯和乙醇的蒸汽吸附实验;通过竞争突破吸附实验测定了材料的疏水性等。
2.主要性能结果原因分析:
    - 从实验角度看,改变铁前驱体和增加反应混合物浓度产生了协同效应,促进了无氟条件下MIL-100(Fe)的结晶,同时两步纯化方法有效去除了杂质,保证了材料的高孔隙率和比表面积。
    - 从分析表征来看,XRPD等表征结果显示了材料良好的结晶度和纯度,氮气吸附等实验表明了其优异的孔隙性能,吸附实验和疏水性测量等反映了材料独特的吸附特性和疏水性,这些都与材料的结构和组成密切相关。
    - 从理论计算角度,文中未提及具体的理论计算内容,但根据已知的MIL-100(Fe)结构特点和合成原理,可以推测其性能与材料的拓扑结构、孔道特性以及表面官能团等因素有关,这些因素共同影响了材料的吸附性能和疏水性等。
 

总结:
1.主要研究结果:实现了无氟条件下大规模合成MIL-100(Fe),获得了高结晶度、高产率的材料,并通过纯化得到了高孔隙率的无氟MIL-100(Fe),其物理化学性质与含HF制备的相似,展现出良好的吸附性能和疏水性。
2.创新突破:探索出了在无氟条件下合成MIL-100(Fe)的可行方法,通过改变铁前驱体和反应混合物浓度等条件,实现了高空间时间产率的大规模制备,为MIL-100(Fe)的工业化生产提供了新途径。
3.潜在意义和引用:该研究为大规模生产MIL-100(Fe)提供了技术支持,有望推动其在吸附、催化、气体存储等领域的应用发展,同时也为其他MOFs的大规模合成提供了借鉴思路。
 
Large scale fluorine-free synthesis of hierarchically porous iron(Ⅲ) trimesate MIL-100(Fe) with a zeolite MTN topology
文章作者:You-Kyong Seo, Ji Woong Yoon, Ji Sun Lee, U-Hwang Lee, Young Kyu Hwang, Chul-Ho Jun, Patricia Horcajada, Christian Serre, Jong-San Chang
DOI:10.1016/j.micromeso.2012.02.027
文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181112000935
 
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