簡要描述:MOF含氮雜環(huán)有機單體67038-99-7N,1-二(吡啶-4-基)甲胺
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MOF含氮雜環(huán)有機單體
67038-99-7
N,1-二(吡啶-4-基)甲胺
4-Pyridinamine, N-(4-pyridinylmethylene)-
由金屬離子和橋連有機配體組成的金屬 - 有機骨架(MOF)或多孔配位聚合物(PCPs)已經(jīng)成為一類新型的多孔材料。MOFs已被為主客體化學(xué)的良好平臺,其應(yīng)用涉及到包括氣體儲存、分離、藥物輸送和傳感等多種領(lǐng)域,MOF最的特征之一在于其可調(diào)節(jié)的納米空間,可以為各種客體提供理想的環(huán)境。
科研人員在MOFs和聚合物的納米雜交已經(jīng)付出了很多努力,在大多數(shù)情況下,聚合物鏈通常以大塊的狀態(tài)隨機纏結(jié)在一起。 因此,只能通過無序多鏈的平均行為來探究其性能。從聚合物封裝系統(tǒng)的角度來看,MOFs 的可調(diào)節(jié)納米通道對于在聚合物鏈的數(shù)量、聚合物的環(huán)境和聚合物鏈的取向被精確地控制方面實現(xiàn)每個聚合物組成部分的功能是至關(guān)重要的。這種方法不僅可以控制聚合物的性能,而且可以開發(fā)出潛在的但尚未開發(fā)的性能。此外,功能聚合物在MOF中的封裝會使主-客體出現(xiàn)協(xié)同增效,并達到從各個組件不曾單有的功能。
除了聚合物封裝系統(tǒng)之外,MOF晶體與聚合物的表面改性也是有效的MOF /聚合物雜交方法。MOF的膜或薄層對于很多應(yīng)用都有潛在的價值,例如氣體分離、滲透蒸發(fā)和耐溶劑納米過濾。然而,MOF由于其晶體性質(zhì)不像軟質(zhì)材料那樣有韌性,這嚴重阻礙了它們的可操縱性和加工性能。為了克服這個問題,將MOF晶體與聚合物膜結(jié)合在一起組成復(fù)合材料的方法可以改進MOFs的功能,如氣體吸附選擇性、水解穩(wěn)定性和生物相容性,擴大其實際應(yīng)用范圍。