全國千瓦【小結(jié)】團隊探索了使用MOF進行催化臭氧分解的可能性和詳細機理。歡迎大家到材料人宣傳科技成果并對文獻進行深入解讀,各電投稿郵箱[email protected]?!境晒喗椤拷?,力交量在北京理工大學(xué)王博教授、力交量陳世稆博士和馬小杰助理教授團隊(共同通訊作者)帶領(lǐng)下,提出了一種含鐵金屬有機框架MIL-100(Fe),用于去除臭氧。

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為了進一步的實際應(yīng)用,心組團隊還用熱壓(HoP)法對MIL-100(Fe)進行了加工,制造了一種基于MOF的催化過濾器。迄今為止,同比通過使用貴金屬和過渡金屬氧化物作為催化劑分解消除臭氧。

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增長織交【圖文導(dǎo)讀】圖1?MIL-100(Fe)作為臭氧分解的催化劑圖2?MIL-100(Fe)物理性能表征及對臭氧轉(zhuǎn)化率a)MIL-100(Fe)的臭氧轉(zhuǎn)化率。

b)模擬的、月易中易電3億合成的和暴露于臭氧的MIL-100(Fe)的粉末XRD圖案。基于液態(tài)金屬的反應(yīng)路線可以用于產(chǎn)生以前不能用常規(guī)方法獲得的2D材料,全國千瓦將室溫液態(tài)金屬作為低維度氧化物納米材料合成的反應(yīng)環(huán)境為獲取2D材料的方法又添一利器。

,各電UCLA的黃昱/段鑲鋒)以及加利福尼亞理工大學(xué)(Caltech)的聯(lián)合研究小組利用合金、刻蝕法改變鉑納米線形貌,得到了鋸齒狀的Pt納米線。然而,力交量選擇性合成似乎仍然是薄弱環(huán)節(jié),盡管使用固態(tài)催化劑的新研究報道了單壁碳納米管的手性特異性增長。

心組該策略得益于聚苯乙烯納米球模板和雙溶劑誘導(dǎo)異質(zhì)成核方法的強大成型效果。當(dāng)然這個流程中,同比尚未提到如何將單原子金屬前驅(qū)物均勻的分散到基底上,這是目前研究單個過渡金屬原子催化劑的共同遇到的挑戰(zhàn)。

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