亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Steering Electron Density of Zr Sites Using Ligand Effect in Bio‐Beads for Efficient Defluoridation

材料科学 吸附 配体(生物化学) 离域电子 氧化物 氢氧化物 化学工程 物理化学 有机化学 冶金 生物化学 化学 受体 工程类
作者
Yizhong Zhang,Liuchang Wang,Ruichi Zhang,Chao He,Lixia Jia,Xunliang Wang,Xuemin Feng,Tianxiang Jiang,Baolong Xie,Xiaolei Ma,Junrui Cao,Yuhui Ma,Xin Tan,Tao Yu
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:33 (20) 被引量:31
标识
DOI:10.1002/adfm.202213999
摘要

Abstract Because of spontaneous agglomeration effect and undesirable electronic state of Zr sites on the surface, zirconium (hydro)oxides generally exhibit suboptimal defluoridation capacity. Herein, a template confinement‐ligand anchoring strategy is developed by utilizing confined growth of zirconium hydroxide (ZH) inside chitosan hydrogel beads (CHB) and subsequent anchoring of fumaric acid (fm) on its surface Zr sites in a monodentate mononuclear coordination mode. This technique leads to uniform dispersion of ultrafine fmZH (≈3.4 nm) and tunable electron density at the Zr sites. Due to the electron‐withdrawing ability of fm, electron‐delocalized Zr sites increase the orbital energy level matching and vacate Zr 4d orbitals to promote hybridization with the F 2p orbitals. Ultimately, robust ZrF bond can be formed as a result of reduced the adsorption energy toward fluoride ions. The defluoridation capacity shows positive linear relationship with the electron extraction ability of ligands. The saturation adsorption capacity and dynamic treatment capacity of CHB@fmZH are 10.8 and 45.9 times higher than that of CHB@ZH, respectively, owing to high electron extraction (0.098 e − ) of fm. This study offers a novel insight into the design and synthesis of high‐efficiency metal oxide adsorbents by steering its surface metal sites’ electronic state through ligand effect.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
17秒前
22秒前
willlee完成签到 ,获得积分10
23秒前
23秒前
LIJinlin完成签到,获得积分10
24秒前
雪白傲薇完成签到 ,获得积分10
27秒前
LIJinlin发布了新的文献求助10
27秒前
扯扯完成签到,获得积分20
37秒前
41秒前
讨厌水煮蛋完成签到,获得积分10
41秒前
47秒前
50秒前
扯扯发布了新的文献求助10
51秒前
liuliu发布了新的文献求助10
56秒前
讨厌水煮蛋发布了新的文献求助100
57秒前
555完成签到,获得积分10
58秒前
1分钟前
sera发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
老不靠谱发布了新的文献求助10
1分钟前
刘大宝发布了新的文献求助10
1分钟前
缪忆寒完成签到,获得积分10
1分钟前
充电宝应助刘大宝采纳,获得10
1分钟前
lovelife完成签到,获得积分10
1分钟前
sera完成签到 ,获得积分10
1分钟前
刘大宝完成签到,获得积分20
1分钟前
城。完成签到,获得积分10
2分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
2分钟前
yangzai完成签到 ,获得积分10
2分钟前
CJH104完成签到 ,获得积分10
3分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine Third Edition 5000
Introduction to strong mixing conditions volume 1-3 5000
Agyptische Geschichte der 21.30. Dynastie 3000
Aerospace Engineering Education During the First Century of Flight 2000
从k到英国情人 1700
„Semitische Wissenschaften“? 1510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5772837
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5603302
关于积分的说明 15430141
捐赠科研通 4905627
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2639601
邀请新用户注册赠送积分活动 1587507
关于科研通互助平台的介绍 1542432