【Angew. Chem. Int. Ed.】MOFs通過氨基官能團修飾可增強C2H6/C2H4分離
發(fā)布日期:2023-10-17 來源:貝士德儀器
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背景介紹
圖文解析
要點:Tb3+呈現(xiàn)出五角雙錐幾何結(jié)構(gòu),由羧酸基團連接形成二級結(jié)構(gòu)單元(SBU),構(gòu)建出具有方形通道的三維框架。與TbMOF-76相比,Tb-MOF-76(NH2)含有-NH2基團指向通道,使Tb-MOF-76的孔隙尺寸從7.9×7.9 ?2降低到7.2×7.2 ?2(圖1)。Tb-MOF-76(NH2)的孔徑更接近于C2H4(4.16 ?)和C2H6(4.44 ?)的動力學(xué)直徑。
要點:77 K N2實驗顯示兩種MOFs都表現(xiàn)出Ⅰ型等溫線(圖2a)。與Tb-MOF-76(8.8 ?)相比,-NH2的引入降低了Tb-MOF-76(NH2)(8.2 ?)的孔徑。在100 kPa,298 K下測得Tb-MOF-76對C2H6和C2H4的吸附容量分別為68.0和62.6 cm3/g,而Tb-MOF-76(NH2)對C2H6和C2H4的吸附容量分別為73.3和66.6 cm3/g,有所提高(圖2c)。在273 K下也表現(xiàn)出相同的趨勢(圖2b)。吸附熱(Qst)顯示出框架對C2H6的相互作用要顯著強于C2H4。
要點:和其他同類型MOFs相比,Tb-MOF-76(NH2)對C2H6的吸附容量適中(圖3a)。循環(huán)試驗證明Tb-MOF-76(NH2)具有良好的可重復(fù)性,C2H6和C2H4的吸附容量基本沒有下降(圖3b)。
要點:在實際裂解氣體混合物(C2H6/C2H4,1:15)中,C2H6的含量較低。當(dāng)C2H6/C2H4混合氣體積比為1:15時,Tb-MOF-76對C2H6/C2H4選擇性約為1.7,而Tb-MOF-76(NH2)選擇性提高至2.1(圖4a)。圖4b顯示,當(dāng)壓力為6.25 kPa(裂解氣中C2H6分壓設(shè)置為6.25 kPa)時,TbMOF-76(NH2)在C2H6吸附容量和C2H6/C2H4選擇性上表現(xiàn)出良好的平衡。
要點:通過巨正則蒙特卡羅(GCMC)模擬來探究吸附位點。對于Tb-MOF-76,C2H6和C2H4分子與框架之間只存在C-H···O氫鍵。對于Tb-MOF-76(NH2)不僅有C-H···O氫鍵,還有C-H···π和C-H···N相互作用。在Tb-MOF-76(NH2)中,C2H6和框架形成四個CH····O,兩個CH···N,和一個C-H···π相互作用的距離在2.681-3.082之間(圖5c),和C2H4分子相比,相互作用的數(shù)量更多,距離更短(圖5d)。
要點:如圖6所示,Tb-MOF-76(NH2)有三個強相互作用位點。C2H6-I和C2H6-II均與苯環(huán)、氨基的N原子和羧基O原子形成4個強C-H···π/N/O相互作用,而C2H6-III通過3個強氫鍵與羧基O和氨基N原子相互作用(圖6a)。C2H4分子也通過相同的作用方式被框架吸附。然而,該框架與C2H6之間的相互作用更多、更強,因此C2H6的吸附效果優(yōu)于C2H4。
要點:模擬動態(tài)穿透實驗顯示兩種MOFs均可以對C2H6/C2H4混合物實現(xiàn)高效分離(圖7a-c)。-NH2官能團修飾后的Tb-MOF-76(NH2)的分離潛力(?Q)也有所升高(圖7d),同時也超過了大多數(shù)同類型MOFs(圖7d-f)。
要點:在實際穿透實驗中,Tb-MOF-76(NH2)也表現(xiàn)出優(yōu)異的C2H6/C2H4分離效果(圖8a-c)。經(jīng)過Tb-MOF-76(NH2)分離純化后的C2H4純度高于99.95%,產(chǎn)量為17.66 L/kg,遠高于Tb-MOF-76(7.53 L/kg)(圖8d)。
總結(jié)與展望
Link:https://doi.org/10.1002/anie.202213015
貝士德 吸附表征 全系列測試方案
1、填寫《在線送樣單》
2、測樣、送檢咨詢:楊老師13810512843(同微信)
【Angew. Chem. Int. Ed.】MOFs通過氨基官能團修飾可增強C2H6/C2H4分離
發(fā)布日期:2023-10-17 來源:貝士德儀器
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要點:Tb3+呈現(xiàn)出五角雙錐幾何結(jié)構(gòu),由羧酸基團連接形成二級結(jié)構(gòu)單元(SBU),構(gòu)建出具有方形通道的三維框架。與TbMOF-76相比,Tb-MOF-76(NH2)含有-NH2基團指向通道,使Tb-MOF-76的孔隙尺寸從7.9×7.9 ?2降低到7.2×7.2 ?2(圖1)。Tb-MOF-76(NH2)的孔徑更接近于C2H4(4.16 ?)和C2H6(4.44 ?)的動力學(xué)直徑。
要點:77 K N2實驗顯示兩種MOFs都表現(xiàn)出Ⅰ型等溫線(圖2a)。與Tb-MOF-76(8.8 ?)相比,-NH2的引入降低了Tb-MOF-76(NH2)(8.2 ?)的孔徑。在100 kPa,298 K下測得Tb-MOF-76對C2H6和C2H4的吸附容量分別為68.0和62.6 cm3/g,而Tb-MOF-76(NH2)對C2H6和C2H4的吸附容量分別為73.3和66.6 cm3/g,有所提高(圖2c)。在273 K下也表現(xiàn)出相同的趨勢(圖2b)。吸附熱(Qst)顯示出框架對C2H6的相互作用要顯著強于C2H4。
要點:和其他同類型MOFs相比,Tb-MOF-76(NH2)對C2H6的吸附容量適中(圖3a)。循環(huán)試驗證明Tb-MOF-76(NH2)具有良好的可重復(fù)性,C2H6和C2H4的吸附容量基本沒有下降(圖3b)。
要點:在實際裂解氣體混合物(C2H6/C2H4,1:15)中,C2H6的含量較低。當(dāng)C2H6/C2H4混合氣體積比為1:15時,Tb-MOF-76對C2H6/C2H4選擇性約為1.7,而Tb-MOF-76(NH2)選擇性提高至2.1(圖4a)。圖4b顯示,當(dāng)壓力為6.25 kPa(裂解氣中C2H6分壓設(shè)置為6.25 kPa)時,TbMOF-76(NH2)在C2H6吸附容量和C2H6/C2H4選擇性上表現(xiàn)出良好的平衡。
要點:通過巨正則蒙特卡羅(GCMC)模擬來探究吸附位點。對于Tb-MOF-76,C2H6和C2H4分子與框架之間只存在C-H···O氫鍵。對于Tb-MOF-76(NH2)不僅有C-H···O氫鍵,還有C-H···π和C-H···N相互作用。在Tb-MOF-76(NH2)中,C2H6和框架形成四個CH····O,兩個CH···N,和一個C-H···π相互作用的距離在2.681-3.082之間(圖5c),和C2H4分子相比,相互作用的數(shù)量更多,距離更短(圖5d)。
要點:如圖6所示,Tb-MOF-76(NH2)有三個強相互作用位點。C2H6-I和C2H6-II均與苯環(huán)、氨基的N原子和羧基O原子形成4個強C-H···π/N/O相互作用,而C2H6-III通過3個強氫鍵與羧基O和氨基N原子相互作用(圖6a)。C2H4分子也通過相同的作用方式被框架吸附。然而,該框架與C2H6之間的相互作用更多、更強,因此C2H6的吸附效果優(yōu)于C2H4。
要點:模擬動態(tài)穿透實驗顯示兩種MOFs均可以對C2H6/C2H4混合物實現(xiàn)高效分離(圖7a-c)。-NH2官能團修飾后的Tb-MOF-76(NH2)的分離潛力(?Q)也有所升高(圖7d),同時也超過了大多數(shù)同類型MOFs(圖7d-f)。
要點:在實際穿透實驗中,Tb-MOF-76(NH2)也表現(xiàn)出優(yōu)異的C2H6/C2H4分離效果(圖8a-c)。經(jīng)過Tb-MOF-76(NH2)分離純化后的C2H4純度高于99.95%,產(chǎn)量為17.66 L/kg,遠高于Tb-MOF-76(7.53 L/kg)(圖8d)。
總結(jié)與展望
Link:https://doi.org/10.1002/anie.202213015
貝士德 吸附表征 全系列測試方案
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