Tổng hợp Khung Imidazolate Zeolitic Liên kết hỗn hợp (ZIF-8-90) cho sự hấp thụ CO2

Springer Science and Business Media LLC - Tập 25 - Trang 251-258 - 2014
Yu-Te Liao1, Saikat Dutta1, Ching-Hsuan Chien2, Chien-Chieh Hu3, Fa-Kuen Shieh4, Chia-Her Lin2, Kevin C.-W. Wu1
1Department of Chemical Engineering, National Taiwan University, Taipei, Taiwan
2Department of Chemistry, Chung-Yuan Christian University, Chung Li, Taiwan
3R&D Center for Membrane Technology and Department of Chemical Engineering, Chung Yuan University, Chung Li, Taiwan
4Department of Chemistry, National Central University Chung-Li, Taiwan

Tóm tắt

Khung hợp chất hữu cơ kim loại có por (MOF) thể hiện nhiều lợi thế trong việc hấp phụ khí và xúc tác các phân tử nhỏ nhờ diện tích bề mặt lớn và kích thước lỗ phù hợp. Một trong những thành viên trong MOF, khung imidazolate zeolitic (ZIF), đã thu hút nhiều sự chú ý trong những ngày gần đây, và nhiều loại ZIF khác nhau đã được tổng hợp với liên kết hữu cơ đơn. Tuy nhiên, chỉ có một vài báo cáo bàn luận về tác động của các liên kết hỗn hợp. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tổng hợp cấu trúc ZIF liên kết hỗn hợp, ZIF-8-90. Các tỷ lệ phần trăm mol khác nhau của 2-methylimidazole và 2-imidazolecarboxaldehyde đã được trộn lẫn với nhau để tạo thành ZIF-8-90 X %. Chúng tôi phát hiện ra rằng DMF có tác động tốt trong việc kiểm soát kích thước hạt nhưng làm giảm tỷ suất sản xuất. Các NP ZIF-8-90 X % có các tính chất vật lý khác nhau, như diện tích bề mặt, phân bố kích thước lỗ và hấp phụ khí. Kết quả cho thấy ZIF-8-90 30 và 50 % là các chất hấp phụ tốt hơn cho sự hấp phụ CO2 (2.37 và 2.82 mol/g, tương ứng) ở nhiệt độ phòng, so với các khung microporous khác như MIL-series, HKUST-1, ZIF-100.

Từ khóa

#Khung imidazolate zeolitic #ZIF-8-90 #hấp phụ CO2 #2-methylimidazole #2-imidazolecarboxaldehyde

Tài liệu tham khảo

A. Phan, C.J. Doonan, F.J. Uribe-Romo, C.B. Knobler, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Acc. Che. Res. 43, 58 (2010) K.S. Park, Z. Ni, A.P. Cote, J.Y. Choi, R. Huang, F.J. Uribe-Romo, H.K. Chae, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Proc. Natl. Acad. Sci. 103, 10186 (2006) H. Wu, W. Zhou, T. Yildirim, J. Am. Chem. Soc. 129, 5314 (2007) H. Hayashi, A.P. Cote, H. Furukawa, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Nat. Mat. 6, 501 (2007) R. Banerjee, H. Furukawa, D. Britt, C. Knobler, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, J. Am. Chem. Soc. 131, 3875 (2009) K. Li, D.H. Olson, J. Seidel, T.J. Emge, H. Gong, H. Zeng, J. Li, J. Am. Chem. Soc. 131, 10368 (2009) H. Bux, F. Liang, Y. Li, J. Cravillon, M. Wiebcke, J. Caro, J. Am. Chem. Soc. 131, 16000 (2009) H.-L. Jiang, B. Liu, T. Akita, M. Haruta, H. Sakurai, Q. Xu, J. Am. Chem. Soc. 131, 11302 (2009) C. Chizallet, S. Lazare, D. Bazer-Bachi, F. Bonnier, V. Lecocq, E. Soyer, A.-A. Quoineaud, N. Bats, J. Am. Chem. Soc. 132, 12365 (2010) G. Lu, J.T. Hupp, J. Am. Chem. Soc. 132, 7832 (2010) K. Ariga, Y. Yamauchi, G. Rydzek, Q. Ji, Y. Yonamine, K.C.W. Wu, J.P. Hill, Chem. Lett. 43, 36 (2014) X. Jiang, N. Suzuki, B.P. Bastakoti, K.C.W. Wu, Y. Yamauchi, Chem. Asian J. 7, 1713 (2012) I.J. Kuo, N. Suzuki, Y. Yamauchi, K.C.W. Wu, Rsc Adv. 3, 2028 (2013) W. Chaikittisilp, M. Hu, H. Wang, H.-S. Huang, T. Fujita, K.C.W. Wu, L.-C. Chen, Y. Yamauchi, K. Ariga, Chem. Commun. 48, 7259 (2012) H.-L. Jiang, B. Liu, Y.-Q. Lan, K. Kuratani, T. Akita, H. Shioyama, F. Zong, Q. Xu, J. Am. Chem. Soc. 133, 11854 (2011) N.L. Torad, Y. Li, S. Ishihara, K. Ariga, Y. Kamachi, H.-Y. Lian, H. Hamoudi, Y. Sakka, W. Chaikittisilp, K.C.W. Wu, Y. Yamauchi, Chem. Lett. 43, 717 (2014) F.-K. Shieh, S.-C. Wang, S.-Y. Leo, K.C.W. Wu, Chem. Eur. J. 19, 11139 (2013) K. Kida, M. Okita, K. Fujita, S. Tanaka, Y. Miyake, CrystEngComm 15, 1794 (2013) Y. Pan, Y. Liu, G. Zeng, L. Zhao, Z. Lai, Chem. Commun. 47, 2071 (2011) A. Huang, W. Dou, J. Caro, Am. Chem. Soc. J. 132, 15562 (2010) A. Huang, N. Wang, C. Kong, J. Caro, Angew. Chem. Int. Ed. 51, 10551 (2012) M. Kim, J.F. Cahill, H. Fei, K.A. Prather, S.M. Cohen, J. Am. Chem. Soc. 134, 18082 (2012) S. Takaishi, E.J. DeMarco, M.J. Pellin, O.K. Farha, J.T. Hupp, Chem. Sci. 4, 1509 (2013) Z. Wang, S.M. Cohen, Angew. Chem. Int. Ed. 47, 4699 (2008) J.A. Thompson, C.R. Blad, N.A. Brunelli, M.E. Lydon, R.P. Lively, C.W. Jones, S. Nair, Chem. Mat. 24, 1930 (2012) J.A. Thompson, N.A. Brunelli, R.P. Lively, J.R. Johnson, C.W. Jones, S. Nair, J. Phys. Chem. C 117, 8198 (2013) M. He, J. Yao, Q. Liu, K. Wang, F. Chen, H. Wang, Microporous Mesoporous Mat 184, 55 (2014) F. Cacho-Bailo, B. Seoane, C. Tellez, J. Coronas, J. Membr. Sci. 464, 119 (2014) A.F. Gross, E. Sherman, J.J. Vajo, Dalton Trans. 41, 5458 (2012) K. Zhang, A. Nalaparaju, Y. Chen, J. Jiang, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 9643 (2014)