
江蘇先豐納米材料科技有限公司

已認證
江蘇先豐納米材料科技有限公司
已認證
ZIF-67是一種典型的金屬有機框架結構材料,其由鈷離子和2-甲基咪唑絡合而成,具有高的比表面積、大的孔隙率,相較于同類型的MOF來說,ZIF-67在光催化、氣體吸附和膜分離領域等領域都具有很好的應用前景。
本期整理了3篇ZIF-67的最新研究進展,一起看下吧~
Advanced Composites and Hybrid Materials
多異界面的ZIF-67衍生的Co-N共摻雜碳管改性泡沫碳用于高性能電磁波吸收
近年來,分層多異接口微結構的合理構建正成為一種極具吸引力的策略,以獲得輕質和優(yōu)異的金屬有機框架(MOF)基電磁波(EMW)吸收材料。
2025年3月15日,期刊Advanced Composites and Hybrid Materials報道研究人員通過在三維(3D)三聚氰胺泡沫(MF)表面簡單原位生長ZIF-67 MOF納米片,然后采用熱解自催化過程,制備了具有多異界面的分層MOF衍生的Co-N共摻雜碳納米管改性泡沫碳(Co-NC@CF),其中ZIF-67的含氮有機接頭成功轉化為Co納米顆粒封裝的N摻雜碳納米管。
除了電介質-磁雙重損耗機制的協(xié)同效應外,Co-NC@CF的分層異質和多孔結構還表現(xiàn)出良好的阻抗匹配、多極化損耗以及多重反射和散射。此外,眾多的N摻雜原子和缺陷對于增強界面/偶極極化至關重要,從而增強EMW耗散性能。
因此,通過改變熱解自催化Co-N共摻雜碳納米管(CNT)的溫度,可以有效地調節(jié)所制備的Co-NC@CF的EMW吸收性能,并且在800 °C下煅燒的Co-NC@CF顯示出最強的EMW吸收能力,在14.96 GHz下厚度為2.25mm時,最小反射損失(RLmin)值為-51.56dB,填料負載僅為5wt%, 最大有效吸收帶寬(EABmax)也達到6.88GHz,范圍為11.12至18GHz。
這些優(yōu)異的電磁性能可以使Co-NC@CF成為高性能EMW吸收材料的有前途的候選材料,這項工作為未來多級異質吸收材料的設計提供靈感。
文獻名稱:Self-catalyzed growth of Co–N codoped carbon nanotubes for advanced multi-heterointerface engineering in hierarchical carbonaceous microwave absorbers
Chemical Engineering Journal
棉纖維修飾的ZIF-67用于仿生全天候可持續(xù)光熱脫鹽
光熱海水淡化是緩解全球水資源短缺的可行策略。然而,傳統(tǒng)的蒸發(fā)系統(tǒng)存在局限,特別是當前的研究往往忽視了夜間和陰天條件,因此阻礙了全天候連續(xù)海水蒸發(fā)技術的發(fā)展。
2025年6月20日,期刊Chemical Engineering Journal報道研究人員受生物啟發(fā),開發(fā)了一種修飾有ZIF-67的棉纖維(ZIF-67@CF)的光熱蒸發(fā)劑,可用于持續(xù)、經濟高效的淡水生產。
研究發(fā)現(xiàn),生物仿生ZIF-67@CF系統(tǒng)通過模仿葉片蒸發(fā)作用進行水分運輸、毛細作用和根部鹽離子去除,復制了紅樹林海水淡化。值得注意的是,ZIF-67@CF系統(tǒng)在模擬海水中實現(xiàn)了高達2.24kg m-2h-1光熱蒸發(fā)通量,在一個太陽光照下,最高表面溫度約為50.6°C。
為了驗證ZIF-67@CF光熱脫鹽系統(tǒng)的穩(wěn)定性,研究人員還進行了24小時室外實驗,評估該系統(tǒng)在晝間和夜間條件下的強勁蒸發(fā)通量,從而證實其在各種環(huán)境條件下的可行性。
實驗結果表明,夏季、陰天和冬季測試條件下,該系統(tǒng)在晝間的蒸發(fā)通量最高,分別為4.26kg m?2h?1、3.16kg m?2h?1和1.72kg m?2h?1。相反,在夜間記錄到的蒸發(fā)通量最小,分別為2.18kg m?2h?1(夏季)、0.68kg m?2h?1(多云)和0.43kg m?2h?1(冬季)。
該項技術可以通過獨立于晝夜變化的天氣條件實現(xiàn)連續(xù)運行,為全天候、大規(guī)模應用高效光熱海水淡化提供了新的見解。
文獻名稱:Harnessing cotton fibril decorated ZIF-67 for bio-inspired all-weather sustainable photothermal desalination
Advanced Functional Materials
原子層沉積制備連續(xù)大孔-微孔結構MOF薄膜用于生物傳感
金屬有機框架(MOF)的固有孔徑通常集中在微孔范圍,小尺寸孔徑會不可避免的限制分子的穿透,導致催化反應的反應物/產物的擴散受限,阻礙性能提升。保留MOF晶體原始微孔,并引入大孔是打破微孔限制,實現(xiàn)快速傳質有效策略。
2025年1月28日,期刊Advanced Functional Materials報道研究人員提出了一種構建分級三維有序大孔-微孔結構MOF薄膜的策略,連續(xù)的大孔-微孔MOF薄膜中的質量擴散和電荷傳輸?shù)玫搅孙@著改善,賦予了薄膜優(yōu)異的催化活性。
在該項工作中,研究人員在三維有序的聚苯乙烯微球模板表面通過原子層沉積ZnO納米膜作為誘導層,當飽和前驅體溶液填充到模板的空隙中時,MOF在ZnO納米膜的誘導下逐步結晶,形成薄膜結構。用有機溶劑去除模板后,就形成了具有有序大孔-微孔的MOF薄膜。該策略不僅可以實現(xiàn)大孔孔徑的按需調控,MOF的種類也多樣可變。
該研究將有序大孔-微孔ZIF-67薄膜與柔性器件集成,制備出的皮膚汗液葡萄糖傳感器,其具有高達5280μA mM-1cm-2的靈敏度和低至0.28μM的檢測限,傳感性能遠遠高于大孔-微孔ZIF-67晶體和常規(guī)ZIF-67薄膜。
進一步的研究結果表明,大孔-微孔ZIF-67薄膜性能提升主要歸因于葡萄糖分子的快速擴散、相互連接的大孔通道增強活性位點的暴露以及穩(wěn)定的電子傳導網(wǎng)絡。
文獻名稱:Design and Assembly of Continuous Macro-Micro-Porous Metal-Organic Framework Film Assisted by Atomic Layer Deposition for Biosensing
產品推薦
XFF15-2
花狀ZIF-67
組成:Co2+,C4H5N2-
狀態(tài):紫色粉末
顆粒尺寸:~10 um
比表面積:~100 m2/g
平均孔徑:4-6 nm
孔體積:0.006 cm3/g
XFF15-1
ZIF-67(共沉淀法)
狀態(tài):紫色粉體
平均粒徑:300-500 nm
組成:Co2+,C4H5N2-
比表面積:~2470 m2/g
孔徑:0.13-1.16 nm
相關產品
更多
相關文章
更多
技術文章
2025-07-08技術文章
2025-06-24技術文章
2025-06-17技術文章
2025-06-10虛擬號將在 秒后失效
使用微信掃碼撥號