发布时间:2014-04-18 11:56 原文链接: 福建物构所柔性金属有机框架功能材料研究取得进展

  柔性金属有机框架材料(MOF)能够随客体分子灵活地变换其孔道结构及功能,在刺激响应型智能孔材料方面具有明显优势,如何系统地构筑以及修饰这类材料还面临着巨大的挑战,其中一个主要原因在于柔性的骨架结构在调控及修饰(包括前修饰以及后合成修饰)过程中容易变形或者坍塌。

  在国家自然科学基金项目的支持下,福建物构所结构化学国家重点实验室张杰课题组孙建科博士等利用半刚性的吡啶鎓盐配体易与金属离子配位形成一维环链的特点,借助大环互锁这种独特的策略制备了一系列金属有机框架材料。该系列材料均展现出一维纳米孔道,并且互锁的一维环链的角度随客体阴离子种类而变化,导致这类孔道呈现有规律的结构演化。研究发现该系列结构能发生晶体到晶体的相互转化,而且转化能在不同维度的框架中实现。此外,由于结构中引入了具有光活性的双烯键基团,能在光照的条件下实现 [2+2] 环加成反应,且这种反应恰好发生在互锁的一维环链之间。环合产生的环丁烷共价键取代了之前的超分子弱作用,从而加固了柔性的孔道结构。这一点在气体吸附方面表现得尤为明显,加固后孔材料的吸附性能得到了显著提升。值得注意的是,这也是首次利用 [2+2] 环加成反应加固MOF孔道结构,相关研究成果近期发表在著名的欧洲化学杂志上(Chem. Eur. J., 2014, 20, 2488–2498),并被期刊副主编在ChemistryViews以“Soft Porous Frameworks” 为题对该研究成果进行了介绍 (http://www.chemistryviews.org/details/ezine/5799181 /Soft_Porous_Frameworks.html)。此外,该文还被德国应用化学杂志在Angewandte Spotlights中作为亮点介绍(Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 2272–2275)。

  近年来,张杰课题组在吡啶鎓盐分子设计合成与组装领域开展了深入系统的研究,发展了系列具有螺旋手性结构的吡啶鎓盐有机小分子,在固体状态下展示了良好的光活性以及有趣的螺旋转化现象(Chem. Commun., 2009, 59–61;Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50 1149–1153.);通过引入额外的光活性基团,同时借助Cation-pi结构诱导策略,发现了目前最大的具有光机械效应的单晶材料,其尺寸已达到厘米级别(Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 6653–6657.);在固体材料光信息存储方面,发展了系列刺激响应的开关材料(Chem. Commun., 2012, 48, 10422–10424; J. Mater. Chem., 2011, 21, 17667–17672; 2012, 22, 12212–12219; J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 744–750.),并首次获得了基于MOF 框架的荧光非损伤读出材料(Chem. Commun., 2011, 47, 6870–6872.)。此外,借助于吡啶鎓盐带电荷易产生极性的特点开发了一系列新颖的孔材料,在选择性的客体识别、极性与非极性小分子的选择性吸附与分离方面具有潜在的应用前景(Chem. Commun., 2011, 47, 2667–2669;2013, 49, 1624–1626, Chem. Eur. J., 2009, 15, 11890–11897; 2012, 18, 1924–1931, Selected as a Frontispiece paper)。

相关文章

爱丁堡大学:合成硬度媲美金刚石的新材料

金刚石是天然矿物中硬度最高的物质,可用作研磨剂或钻头涂层。英国爱丁堡大学近日发布新闻公报说,该校研究人员参与的团队合成了硬度可以与金刚石相媲美的氮化碳化合物,有潜力成为具有广泛工业用途的多功能材料。2......

回顾:2023年Nature\Science上的锂电池成果

2023年Nature上的电池文章汇总1.固态电解质最新成果登上Science日本东京工业大学创新研究所全固态电池研究中心RyojiKanno教授团队利用高熵材料的特性,通过增加已知锂超离子导体的组成......

2023年最“炫”的六大分子

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/515177.shtm......

2023达摩院青橙奖获得者杨宗银,如何研制出的世界最小光谱仪

“肉眼所见的世界,并非真实的世界,只是红绿蓝三色在我们脑海中的投影。”1666年,牛顿发现太阳光通过棱镜的折射后可观察到更多光谱色,这个实验推动了光谱仪的诞生。凭借光谱仪这一工具,人类掌握一种新的精确......

大规格吉瓦级项目投建钙钛矿技术商业化进程再提速

钙钛矿技术的商业化进程继续提速。12月28日,记者从协鑫集团获悉,其旗下昆山协鑫光电材料有限公司(以下简称“协鑫光电”)总投资50亿元的2吉瓦钙钛矿生产线已于12月27日开工建设。据悉,该项目为全球首......

底价2500万,分子POCT独角兽转让10%股权

北京京东方知微生物科技有限公司(以下简称知微生物)10%股权转让项目在北京产权交易所挂牌,转让底价2500万元,转让方为京东方健康投资管理有限公司。标的企业知微生物创立于2021年,是一家专注于分子诊......

省重点实验室,精准“狙击”让癌细胞无处遁形

设计系列纳米酶,与光热治疗、光动力治疗、免疫治疗等结合,用于癌症、老年病等重大疾病的治疗;突破太阳能电池关键技术瓶颈,构建高能、低成本、高效率的全新有机太阳能电池体系,将有机太阳能电池效率快速提升至1......

化学所锂电池硅基负极研究取得进展

在实现碳达峰和碳中和目标的背景下,开发高能量密度、长寿命的锂离子电池至关重要。相较于传统石墨负极,具有更高理论比容量的硅基材料被认为是颇有前景的锂离子电池负极材料。然而,硅基负极在充放电时存在较大的体......

首获成功,碳材料家族再添两位新成员

通过对两种分子实施“麻醉”和“手术”,同济大学材料科学与工程学院许维教授团队首次成功合成了分别由10个或14个碳原子组成的环型纯碳分子材料,碳材料家族再添两位新成员。近日,国际学术期刊《自然》在线发表......

首获成功,碳材料家族再添两位新成员

通过对两种分子实施“麻醉”和“手术”,同济大学材料科学与工程学院许维教授团队首次成功合成了分别由10个或14个碳原子组成的环型纯碳分子材料,碳材料家族再添两位新成员。近日,国际学术期刊《自然》在线发表......