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Solvent‐Controlled Pathways Enable Structure‐Programmable Metal‐Organic Framework Membranes for Isomer Separation

化学 合理设计 纳米技术 材料科学 溶解 氢氧化物 化学工程 金属有机骨架 配体(生物化学) 组合化学 气体分离 分离(统计) 工作(物理)
作者
Yue Wang,Yujie Ban,Ziyi Hu,Weishen Yang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:65 (23): e4011249-e4011249
标识
DOI:10.1002/anie.4011249
摘要

The separation of structurally similar aliphatic and aromatic isomers remains a critical industrial challenge, as their nearly identical sizes render conventional distillation highly energy-intensive. Molecular-sieving metal-organic framework (MOF) membranes offer an energy-efficient alternative; however, reliably programming their growth pathways to achieve targeted pore architectures is difficult. Here, we report a solvent-triggered pathway control strategy that directs distinct growth routes from a single vertically aligned Zn─Al layered double hydroxide (LDH) nanoarray template. In N,N-dimethylformamide (DMF), selective activation of LDH metal sites stabilizes the framework and guides a surface-induced interstitial growth mechanism, yielding a dense Zn-BODC membrane with ∼0.5 nm apertures for highly selective n-hexane/2,3-dimethylbutane (Hex/23DMB) separation. In water, rapid LDH dissolution triggers a complete template-conversion pathway that replicates the honeycomb morphology, producing an Al-BODC membrane with ∼0.7 nm pores capable of efficient para-/ortho-xylene (PX/OX) discrimination. These solvent-defined pathways enable programmable microstructures and complementary separation performances. This work establishes a versatile platform for the rational design of ultramicroporous MOF membranes with tailored sieving properties for demanding isomer separations.
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