HOF-8氢键有机-金属骨架材料
多孔材料在气体储存/分离、催化、药物递送等领域具有广泛的研究价值,例如金属有机骨架(MOFs)和共价有机骨架(COFs)。其中,柔性MOFs(FMOFs)在响应外部刺激时表现出可逆的结构转换。因此,当多孔框架仅由柔性有机分子构成时,它们或许将更加柔韧。然而,完全是有机柔性分子的多孔骨架非常罕见。较近,一类由纯有机或含金属的有机结构单元通过氢键作用构成的新多孔材料被称为氢键有机骨架(HOFs)。但是绝大多数HOFs在去除孔隙中的溶剂分子后会崩塌。因此,只有极少数HOFs具有永久孔隙度和不错的动态行为。
得到了9种具有不同孔结构的8PN单晶,其空隙率在总单元格体积的4.4%-33.2%,具有较大的调节能力。在外界的刺激响应下,8PN具有多模可逆结构转变和发光性能的变化。此外,还获得了一系列形状、大小、聚集态、数量不等的优质共晶体,表明8PN可以通过调节分子构象及其构建块的组装形式来适应不同的共晶体。因此,8PN具有出奇的柔韧性,使其成为一种有希望丰富现有多孔材料应用的材料。
在本文中,8PN的有机结构单元是1,1,2,2-四(4-硝基-[1,1-联苯]-4-基)乙烷(TPE-4pn),是以四苯基乙烯(TPE)为骨架,因而具有固态发光特性。此外,另外四个苯环连接到TPE部分的对位,导致更大的柔性。因为由苯基旋转产生的所有柔性将合理地转移到较终的多孔框架中。此外,用作氢键受体的硝基能够通过分子间氢键将相邻的有机结构单元连接在一起,所以氢键距离的变化也有助于8PN的动态行为。因此,通过结合TPE-4pn分子的柔性和氢键的柔性,可以成功地构建柔性HOF 8PN。
在制备出8PN后,利用XRD对其单晶结构进行了表征解析。此外,还测试了8PN的一些相关性能,具体如下:
(a)沿[010]方向的8PN-EA的示意图;(b)八个8PN框架的单晶X射线结构;(c)8PN-THF的S形通道表面的可视化;(d)八个8PN框架的空间、单元体积、空隙率;(e)在不同类型的8PN-200、8PN-400和8PN-600之间通过二面角大规模调节孔径的图示;(f)在同一类型的两个框架中通过氢键距离小规模调节孔径的图示。
DAT dericatives:
HOF-1a
HOF-2a
HOF-3a
HOF-4a
HOF-5a
HOF-6a
HOF-7a
HOF-9a
HOF-10a
Carboxylic acid :
IISERP-HOF1
HOF-11
Tcpb/H3BTB
HOF-BTB
HOF-TCBP
PFC-1/H4TBAPy
CoTCPp
TCF-1
Tp-1
T12-1
T18-1
Ex-1
TpMe-1
TpF-1
CPHAT-1a
CBPHAT-1a
PETHOF-1
PETHOF-2
MOF-905
PANI/FeUiO-6
PAETB-b-PEO
MOF-950
UiO-66-int
PA-66-UiO-66-NH2
HOF-8氢键有机-金属骨架材料
MPM-1-Br氢键有机框架材料
MPM-1-Cl氢键有机框架
MPM-1-TIFSIX氢键有机框架
长磷光的无金属HOF材料
SMOF-1
碘的超分子有机框架I@T-SOF-1
PCN-909
PCN-912
PCN-918
基于并噻吩二羧酸配体的金属有机框架
联苯四甲酸的稀土金属—有机框架材料
吡啶羧酸基稀土金属有机晶态材料Ln-MOF
吡啶羧酸配体的Ln-Co型金属有机框架
芳香羧酸基稀土晶态MOFs材料
吡哆醛酰肼修饰的新型发光金属有机框架材料
PAH/ZIF-8金属有机框架材料
二氧化钛—金属有机框架的纳米复合材料
聚集诱导发光效应配体的金属-有机骨架材料
卟啉类金属有机框架材料
多孔氢键超分子有机框架材料
壳聚糖接枝四(对-羧基苯基)钴卟啉(Co TCPP-CTS)
有序蜂窝型超分子有机框架(SOF)
超分子有机框架材料(SOFs) ,超分子骨架材料
发光金属-有机框架材料(Luminescent MOFs)
Ln-Ag杂合金属-有机框架材料
镧系金属有机框架材料
超微孔金属-有机框架材料NKMOF-1
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IF-8发给金属有机框架材料
wyf 11.27