编辑: hyszqmzc | 2016-04-18 |
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b 中国科学院长春应用化学研究所, 稀土资源利用国家重点实验室 长春
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c 中国科学院大学 北京
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4 9 ) 摘要金属有机骨架材料( M e t a l O r g a n i cF r a m e w o r k s , M O F s ) 由于具有超高的比表面积和孔隙率、 孔径大小 和结构可调等优点, 在能源、 催化和生物医药等领域引起了人们广泛的重视.
近年来, 微纳米 M O F s 的可控制 备成为了一个新的研究热点.本文总结了微纳米 M O F s 的合成方法、 形貌调控以及应用方面的研究成果, 并 对其未来研究进行了展望. 关键词 金属有机骨架材料;
微纳米;
形貌调控 中图分类号: O
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1 文献标识码: A 文章编号:
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2 7收稿,
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0 7修回,
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0 9接受 国家自然科学基金(
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4 5 ) 、 吉林省科技发展计划项目(
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9 J C ) 和中科院百人计划资助 通讯联系人: 逄茂林, 研究员;
T e l :
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5 9 ;
F a x :
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4 1 ;
E m a i l : m l p a n g @c i a c . a c . c n ;
研究方向: 微纳米材料、 金属有 机骨架材料、 催化及生物医药应用 共同通讯联系人: 郑笑秋, 副教授;
T e l / F a x :
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E m a i l :
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研究方向: 环境友好材料 共同通讯联系人: 赵瑞雪, 副教授;
T e l / F a x :
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0 8 ;
E m a i l :
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研究方向: 环境友好材料 K 共同第一作者 金属有机骨架材料( M e t a l O r g a n i cF r a m e w o r k s , M O F s ) , 亦称多孔配位聚合物( P o r o u sC o o r d i n a t i o n P o l y m e r s , P C P s ) , 是由金属离子或金属簇与含氧、 氮等的多齿有机配体自组装而形成的一类具有网状结 构的化合物[
1
3 ] .构筑 M O F s 的金属离子或金属簇以及有机配体种类繁多, 且金属与配体间的配位方式 具有多样性, 使得 M O F s 具有了传统无机材料无可比拟的优点, 如超高的比表面积和孔隙率、 较低的密 度、 孔径大小和结构可调等.这些独特的性质使得 M O F s 在气体存储与分离、 催化、 传感、 质子导体以及 生物医药等领域具有潜在的应用前景[
4
8 ] . 相对于大量的 M O F s 单晶材料的制备和结构表征, 合成微纳米 M O F s 材料的研究直到近几年才引 起了人们的重视.微纳米 M O F s 由于其尺寸小、 形貌可控, 在催化、 荧光标识和生物医药领域有着广泛 的需求和应用前景, 因此微纳米 M O F s 的可控制备迅速发展成为 M O F s 研究领域的一个新的热点[
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1 3 ] . 目前, 关于微纳米 M O F s 方面的研究主要集中在以下 3个方面:
1 ) 微纳米 M O F s 制备方法和形成机理的 研究;
2 ) 微纳米 M O F s 的形貌控制;