Lowering Linker Symmetry to Access Zirconium Metal–Organic Frameworks for Inverse Alkane/Alkene Separations

连接器 对称化 金属有机骨架 烯烃 材料科学 烷烃 羧酸盐 拓扑(电路) 化学 结晶学 立体化学 吸附 对映选择合成 有机化学 计算机科学 数学 催化作用 操作系统 组合数学
作者
Chenghui Zhang,Filip Formalik,Daofei Lv,Fanrui Sha,Kent O. Kirlikovali,Xiaoliang Wang,Xianhui Tang,Shengyi Su,Haomiao Xie,Yongwei Chen,Zhibo Li,Randall Q. Snurr,Omar K. Farha
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
被引量:1
标识
DOI:10.1002/anie.202424260
摘要

Enriching the structural diversity of metal–organic frameworks (MOFs) is of great importance in developing functional porous materials with specific properties. New MOF structures can be accessed through the rational design of organic linkers with diverse geometric conformations, and their structural complexity can be enhanced by choosing linkers with reduced symmetry. Herein, a series of Zr‐based MOFs with unprecedented topologies were developed through a linker desymmetrization and conformation engineering approach. A tritopic carboxylate linker with reduced symmetry and flexible triangular geometry was designed to construct three Zr‐based MOFs (denoted as NU‐57, NU‐58, and NU‐59) by modulating synthetic conditions. Notably, the conformational flexibility and reduced symmetry of the linker generated two unprecedented topologies in NU‐58 and NU‐59. Furthermore, solvent removal in NU‐58 via thermal activation process produced missing linker defects. Finally, the adsorption behavior of these MOFs towards alkanes and alkenes was studied to gain insights into their structure‐property relationships, which demonstrated that NU‐57 and NU‐58 exhibit unusual reverse selectivity for alkanes in alkane/alkene separations. Overall, this work highlights the rational design of linkers using a desymmetrization strategy as a powerful method to enrich the structural diversity of MOFs and to access novel MOFs with unique properties.
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
2秒前
小二郎应助vivian采纳,获得20
2秒前
万能图书馆应助melody采纳,获得10
3秒前
花开hhhhhhh完成签到,获得积分10
4秒前
熊猫胖大怂完成签到,获得积分10
4秒前
万能图书馆应助cmd采纳,获得10
6秒前
6秒前
SigRosa发布了新的文献求助10
7秒前
阿柴_Htao完成签到,获得积分20
9秒前
英俊铸海发布了新的文献求助10
10秒前
rich发布了新的文献求助30
10秒前
阳光问安完成签到 ,获得积分10
10秒前
标致溪流完成签到,获得积分10
11秒前
15秒前
SigRosa完成签到,获得积分10
18秒前
dreamlife发布了新的文献求助10
19秒前
GUGU完成签到 ,获得积分10
21秒前
852发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
阿柴_Htao关注了科研通微信公众号
24秒前
GUGU关注了科研通微信公众号
25秒前
Lyn完成签到 ,获得积分10
26秒前
荔枝多酚完成签到,获得积分10
27秒前
kkkl完成签到,获得积分10
29秒前
YIEYA完成签到 ,获得积分10
30秒前
YiyueChan完成签到,获得积分10
30秒前
32秒前
32秒前
dreamlife完成签到,获得积分10
32秒前
Jonathan完成签到,获得积分10
34秒前
huangjing发布了新的文献求助10
37秒前
QL驳回了田様应助
38秒前
dennisysz发布了新的文献求助10
39秒前
库凯伊完成签到,获得积分10
39秒前
39秒前
40秒前
Bear完成签到 ,获得积分10
44秒前
44秒前
李爱国应助ah爱科研采纳,获得10
45秒前
项烙发布了新的文献求助10
45秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 3000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3777414
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3322767
关于积分的说明 10211585
捐赠科研通 3038128
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1667131
邀请新用户注册赠送积分活动 797971
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758103