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双极性功能协同调控金属有机框架隔膜性能的新机制
应用场景:钠金属电池
关键性能:经过精确调控的具有双极性官能团UIO-66金属有机框架(MOF)与隔膜相复合可显著提升钠金属电池的循环寿命,并在10C高倍率测试中表现出超2000次循环的高稳定性。
标签属性:钠金属电池
早期肺癌检测气体传感器
应用场景:早期肺癌快速诊断
关键性能:该传感器对肺癌诊断中的关键生物标志物苯甲醛的检测限达到了0.32 ppb
标签属性:
MOF
基于转换器的金属有机框架高精度气体吸附预测通用方法
应用场景:机器学习
关键性能:在具备充足数据的hMOF_MOFX数据库中,Uni-MOF的预测精度高达0.98。在数据集CoRE_MAP上,Uni-MOF的预测精度达到0.83
标签属性:机器学习
质子交换膜电解槽阳极催化剂
应用场景:燃料电池
关键性能:以RuCoOx@LLCF为阳极的PEM电解槽在1.73 V时即可达到2 A cm-2的电流密度,在2.0 V时达到3 A cm-2的电流密度,且两种催化剂稳定运行250 h未见衰减
标签属性:燃料电池
自组装多孔
MOF
单层膜
应用场景:离子交换膜
关键性能:将异质膜的最大功率密度提升至10.5W/m2
标签属性:
MOF
聚合物膜固体溶剂加工策略
应用场景:分子筛膜
关键性能:制造填料负载量高达80 %体积的超薄MMM,其厚度小于100纳米
标签属性:聚合物膜
聚磷腈杂化物CPPHS
应用场景:阻燃高分子材料
关键性能:阻燃剂包含的P-N-Co元素发挥了协同阻燃作用,过渡金属元素钴与聚磷腈高度交联的P-N结构有利于炭层致密化,有效地阻碍了热流传播以及可燃气体的交换
标签属性:阻燃
MOF
s
基于氧化还原
MOF
s粘附导电水凝胶
应用场景:柔性生物电子和超级电容领域
关键性能:同时具有导电性、粘附性和优良机械性能的水凝胶生物电极和超级电容器电极
标签属性:水凝胶
金属有机骨架人工酶系统
应用场景:光合作用
关键性能:其转化率(TOF)为7 h−1,比之前报道的光催化剂性能高一个数量级
标签属性:MoF
超薄无裂纹ZIF-8@PP隔膜
应用场景:锂金属电池
关键性能:优于超薄PP隔膜(8 µm)和传统PP隔膜(20 µm)的柔韧性,机械稳定性、热稳定性及电解液润湿性
标签属性:锂金属电池
柔性且无缺陷的超疏水
MOF
-NS膜
应用场景:膜分离
关键性能:在40 ℃下渗透蒸发5 weight %乙醇-水时,MOF-NS膜中的超快传输通道具有超高通量和8.9的分离因子,可用于生物燃料回收
标签属性:膜分离
MOF
柔性可形变微纳超结构可高效电催化析氧反应
应用场景:电催化析氧
关键性能:加速电极表面上的气体分离和界面处的传质,从而提高OER的速率
标签属性:纳米片
MOF
电催化析氧
MOF
荧光传感平台
应用场景:快速可视化检测没食子酸
关键性能:结合智能手机制备的荧光传感平台,可进行现场、快速、半定量、可视化的检测
标签属性:
MOF
金属—有机框架材料被研发用于六氟化硫的捕获
应用场景:气体分离
关键性能:优良的六氟化硫捕获效果,Ni(ina)2在298K(0.1 bar)下的SF6吸附量为2.39 mmol/g
标签属性:气体分离
MOF
s 膜分离
新型拟三维
MOF
s孔道调控策略改善结构相似气体分离性能
应用场景:气体分离
关键性能:ZUL-C2同样兼顾了高吸附量和高选择性
标签属性:气体分离
MOF
s 膜分离
金属有机框架(
MOF
)粒子的低维组装
应用场景:MOF颗粒组装成胶体超结构
关键性能:该组装方法操作简单且适用于常见的MOF,促进了粒子的多面体几何形状和微米尺寸的平衡组装
标签属性:
MOF
颗粒 组装 金属有机框架
将片状的类沸石咪唑骨架(Zn-ZIF-L)热剥离为超薄的氮掺杂的类石墨烯筛 (NGM)
应用场景:氧还原催化剂
关键性能:在酸性电解液中的氧还原半波电位达到0.83 V
标签属性:氧还原催化剂 单原子催化剂 低维
MOF
衍生功能碳材料
金属有机骨架(P
MOF
-RuFe(OH))催化剂实现CH4直接部分氧化为甲醇
应用场景:金属有机骨架(PMOF-RuFe(OH))催化剂
关键性能:Fe周转数高达2269±88、稳定性超过120 h,时间产率为8.81±0.34 mmol gcat-1 h-1
标签属性:金属有机骨架催化剂
室温条件下原位制备出高湿度稳定性的无铅类钙钛矿Cs3Cu2I5深蓝光量子点
应用场景:MOF
关键性能:相对湿度70%的环境中储存1440 小时后,Cs3Cu2I5量子点仍能保持初始发光效率的87%
标签属性:
MOF
金属-有机框架 量子点
合成具有特殊水吸附响应性质的孔隙可调特性自旋交叉骨架
应用场景:柔性MOF
关键性能:结构转变伴随着FeII的自旋交叉(SCO)性质的变化,导致材料磁学性质的变化
标签属性:多孔材料 柔性
MOF
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