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Exploring the Impact of the Linker Length on Heat Transport in Metal–Organic Frameworks

热导率 金属有机骨架 材料科学 多孔性 连接器 热的 纳米技术 接口(物质) 计算机科学 化学 热力学 复合材料 物理 有机化学 吸附 毛细管作用 操作系统 毛细管数
作者
Sandro Wieser,Tomas Kamencek,Rochus Schmid,Natalia Bedoya-Martı́nez,Egbert Zojer
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:12 (13): 2142-2142 被引量:6
标识
DOI:10.3390/nano12132142
摘要

Metal–organic frameworks (MOFs) are a highly versatile group of porous materials suitable for a broad range of applications, which often crucially depend on the MOFs’ heat transport properties. Nevertheless, detailed relationships between the chemical structure of MOFs and their thermal conductivities are still largely missing. To lay the foundations for developing such relationships, we performed non-equilibrium molecular dynamics simulations to analyze heat transport in a selected set of materials. In particular, we focus on the impact of organic linkers, the inorganic nodes and the interfaces between them. To obtain reliable data, great care was taken to generate and thoroughly benchmark system-specific force fields building on ab-initio-based reference data. To systematically separate the different factors arising from the complex structures of MOF, we also studied a series of suitably designed model systems. Notably, besides the expected trend that longer linkers lead to a reduction in thermal conductivity due to an increase in porosity, they also cause an increase in the interface resistance between the different building blocks of the MOFs. This is relevant insofar as the interface resistance dominates the total thermal resistance of the MOF. Employing suitably designed model systems, it can be shown that this dominance of the interface resistance is not the consequence of the specific, potentially weak, chemical interactions between nodes and linkers. Rather, it is inherent to the framework structures of the MOFs. These findings improve our understanding of heat transport in MOFs and will help in tailoring the thermal conductivities of MOFs for specific applications.

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