金属有机框架(MOFs)是一类具有高比表面积、高孔隙率和结构可设计的结晶性多孔材料,其作为新型电催化剂展现出巨大的发展潜力。然而,MOFs材料固有的低导电性和低稳定性等特性大大阻碍了它们在电催化领域的进一步应用。
本文综述了Fe-MOFs及其衍生物在电化学能量转换和存储方面的最高新应用。本文综述了Fe-MOFs及其衍生物的合成方法,Fe-MOFs在锂离子电池(LIBs)、钠离子电池(SIBs)、锂硫电池(LSBs)、超级电容器(SCs)中的储能应用。 )、电催化和其他电池
图1 金属有机框架(MOF)材料在能源领域的应用. 作者在论文中介绍了MOF基材料的结构特点以及适应不同需求的衍生产品,包括MOF复合材料和MOF衍生物
近日,扬州大学庞欢教授等人发表了评述性论文,重点对零维、一维、二维等形式的多级MOF及其衍生物在电池、超级电容器和电催化等电化学领域的合成方法、形貌和应用进行了综述。. 基于理论知识和实
本研究分析了当前的能源问题和环境问题,提出利用氢能作为一种清洁的替代能源,其能量密度高、污染少。在比较各种储氢方案的优缺点后,选择金属有机框架(MOF)作为储氢介质,因为其容量大、可逆性好、反应条件合适、密度相对较低。介绍了MOFs的储氢机理以及影响其储氢能力的因素,并
金属-有机框架(MOFs)衍生材料及其在储能器件和电催化领域的应用 叶绍凤 1, 刘文贤 1, 徐喜连 1, 沙东勇 1, 施文慧 2, 曹澥宏 1,3 1 浙江工业大学材料科学与工程学院,杭州 310014; 2 浙江工业大学海洋学院,膜分离与水科学技术中心,杭州 310014; 3 浙江工业大学绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地,杭州
具有竞争性能、低成本和高安全方位性的水系可充电锌离子电池(ZIBs)在电网规模储能和便携式电子设备中的应用前景广阔。金属有机框架 (MOF) 凭借其大的框架结构和丰富的活性位点,已被确定为 ZIBs 中很有前途的材料。本综述全方位面介绍了 MOF 基材料的发展现状,包括 MOFs 及其在 ZIBs 中的衍生物,从 MOFs
通过有机配体和无机金属的自组装合成的金属有机框架(MOF)由于其独特的性质和吸引人的结构而引起了广泛的研究兴趣。对各种MOFs衍生物的大量研究,如MOFs与纤维素气凝胶、水凝胶复合材料、双金属中心MOFs材料等,为MOFs的广泛应用提供了可能性。
01分级金属有机框架(MOF)因其增强的多样性和对内部序列和结构的控制而引起了极大的关注。分级MOFs不同形态的可控合成和多尺度调控在实际应用中至关重要。分级MOF的研究为提高电化
分析了 Cu-MOF 基材料的合成和设计策略;2 重点介绍了它们在储能和催化等领域的应用进展;3 展望了 Cu-MOF 基材料在实际应用中仍需面临的挑战和机遇。内容介绍 1 制备方法及策略 1.1 Cu-MOF 的合成方法 MOF 中金属元素和有机配体的种类及配位方式的
不过,这篇论文为MOF材料在储气领域的应用提供了一个方向,研究者认为材料的比表面积、孔容和密度是决定其甲烷吸附性质的关键因素,并预测当MOF材料同时满足BET比表面积~7500 m 2 /g、孔容~3.2 cm 3 /g、密度~0.28 g/cm 3 时,就可以达到DOE的
MOF 复合材料可用于电化学应用之外。因此,MOFs 还可用于电磁应用、航空航天工程、汽车工业、药物输送等。因此,将 3D 高效材料与 MOFs 结合具有无限的潜力。 MOF复合材料在开发环境友好和成
微型超级电容器是一种重要的电能存储技术,有望在健康、传感、监测和其他物联网应用的自主微型设备中发挥关键作用。电化学双层电容是电容器储能方式之一,由于这种储能方式需要高表面积和高电子传导性的结合,因此在多孔结构的碳纳米材料比较常见,最高近的研究发现导电金属有机框架
灵活的结构设计,开发具有可控孔径和结构的复合材料。增强了复合材料的孔隙率和机械强度,提高了储能应用的性能。促进离子的储存和运输,有助于提高复合材料的导电性。由于MOF的孔径结构具有较大的表面积和可调节的孔径,从而增加了电化学活性位
MOFs材料较重要的商业化用途之一是作为储能材料用于交通行业.如Basolite C300可以储存压缩天然气(Compressed Natural Gas, CNG) ... 将MOFs材料应用于吸附脱除燃油中的有机含硫化合物(Sulfur-Containing Compounds, SCCs)始于2008年.
2.3 Ni基MOF及其衍生物的应用 在储能器件中,MOF一般通过两种途径进行应用:一是通过以该材料作为前驱体碳化得到所需的金属氧化物或金属氧化物与碳的复合材料,通过这种方法能够得到单种金属氧化物或其与碳材料的复合物;二是直接利用
刘文贤,浙江工业大学校聘副教授。2012年本科毕业于天津大学应用化学专业。2017年博士毕业于北京化工大学。之后加入浙江工业大学材料科学与工程学院。主要研究方向为金属有机骨架(MOF)基材料的合成及其在储能和转化方面的应用。
在储能器件中,MOF一般通过两种途径进行应用:一是通过以该材料作为前驱体碳化得到所需的金属氧化物或金属氧化物与碳的复合材料,通过这种方法能够得到单种金属氧化物
MOF材料在锂硫电池上的重大应用 金属-有机骨架(MOFs)是由有机配体和金属离子或团簇通过配位键自组装形成的具有分子内孔隙的有机-无机杂化材料,因其具有多样化的结构和提供高比表面积,被广泛用于储能、催化和传感等领域。
金属有机框架 (MOF) 是 21 世纪的神奇材料,由与有机配体配位的金属离子/团簇组成,形成一维或多维多孔结构,具有前所未有
金属有机骨架材料(Metal-OrganicFrameworks,MOFs) 是由有机配体和金属离子通过配位键自组装形成的一类具有周期性网络结构的晶态多孔骨架材料。 共价有
本综述将为 MOFs 的合理结构和功能设计提供有益的指导,并有助于材料在催化和储能应用中的优化。 并详细讨论了优点和可能的局限性。 此外,我们总结了理论计算在催化(包括电催化和光催化)、选择性气体分离和储能(包括电池和超级电容器)中的各种有前景的应用。
MOF及其衍生物用于能源存储与转换系统的优势. 近日,北京大学邹如强教授( 点击查看介绍 )应邀在ACS Energy Letters 上综述了MOF材料在光/电催化以及电
三、 MOF在储氢领域的应用 MOF材料在储氢领域的应用,主要包括在航空航天、汽车交通以及移动能源等领域。具体来说,MOF材料可以被用于制造高效的储氢罐,提高储氢能力。另外,MOF材料也可以被用于生产新型的储氢合金,从而实现储氢效率的提高。
作者:X-MOL 2018-07-29 近年来,以MOFs为前驱体,通过焙烧等方式所形成的金属化合物、多孔碳以及二者的复合材料在电催化、储能等领域表现出良好的活性。然而,在这些材料中,MOFs的框架结构也随之崩塌,分