金属-有机骨架材料的合成及在催化反应中的应用研究进展

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北京化工大学

研究生课程论文

课程名称:超细粉体制备

任课教师:教授

完成日期:2015年12月5日

专业:化学工程与技术

学号:2015

姓名:

成绩:

金属-有机骨架材料的合成及在催化反应中的应用研究进展

(北京化工大学化研北京100029 ) 摘要:金属有机骨架化合物(MOFs) 作为一种结构新颖的材料,相比于传统的分子筛等具有优越的设计性和结构可调控性,在气体的吸附和分离、催化、生物医学等领域展现出较好的应用前景,近年来研究较为活跃。本文介绍了MOFs 材料的类型和常用的合成方法,综述了近年来MOFs 材料在催化领域的应用。关键词:金属—有机骨架材料;类型;合成;催化;应用

Research Development of Synthesis and Applications in Catalysis for

Materials of Metal-organic Frameworks

( Beijing University of Chemical TechnologyHuayanBeijing 100029 )

Abstract: Metal organic frameworks (MOFs), as a new type of structure materials, has a better design and structure than the traditional molecular sieve.MOFs have exhibited the attractive prospects in many fields, such as the gas adsorption and separation,the catalysts and the bio-medicine.This paper introduces the types of MOFs materials and the methods of synthesis, and summarizes the application of MOFs in catalytic domain.

Key words: metal-organic;frameworks; categories; synthesis; catalysis; applications

引言

金属-有机骨架配合物( Metal-organic Frameworks,MOFs ),通常是指金属离子或金属簇与氮、氧刚性有机配体通过自组装过程形成的多孔有机骨架材料[1],因此兼备了有机高分

子和无机化合物两者的特点。在过去十几年里,不计其数的有机配体和无机金属离子团族链接而得的固体材料被合成出来, 这类材料有多种不同命名: 金属有机骨架材料(metal-organic frameworks, MOFs) 、多孔配位聚合物(porous coordination polymers) 、有机无机杂化材料(hybrid organic-inorganic materials) 、有机分子蹄类似物(organic zeolite analogues) 等[2,3]。这些命名都对应着不同的含义,但大多称其为“金属有机骨架材料”以,描述材料所具有的属性,该术语意味着其具有较强的键合能力,可以为骨架结构提供刚性,而作为连接链的有机分子的官能团可以调变。此外,骨架结构还可以通过几何拓扑结构进行定义[4,5]。已合成的MOFs 材料

具有纳米级的骨架型规整的孔道结构,大的比表面积和孔隙率以及小的固体密度等优点,在吸附、分离、催化等方面均表现出了优异的性能[6],已成为新材料领域的研究热点与前沿。

1 MOFs的分类

随着大量新配体、新方法的应用,各种拓扑结构的MOFs 材料不断被合成出来,常见的3d型二价金属离子(Ni2+、Cu2+、Zn2^),三价金属离子(Sc3+、V3+、C产、Fe3+等)和p型三价金属离子(Al3+、In3+等)以及一些稀土金属离子都可以用来作为骨架的金属节点,常用的

有机配体包括多羧酸芳香配体(对苯二甲酸、均苯三甲酸等)和含氮杂环配体(咪唑类、四唑类、嘧啶、吡啶、嘌呤类等)。根据配体的不同,可将MOFs 材料分为含羧酸配体、含氮杂环配体、混合配体MOFs 等;根据功能的不同,可分为发光、磁性、导电MOFs 等;根据命名的不同,又可以分为MOF、ZIF、MIL 等系列。以下介绍几种代表性的MOFs 材料。

1.1MOF系列

1999 年Yaghi 等[7]首次报道了一个典型的材料即M0F-5, 其单晶的化学式是Zn4O(BDC)

3(DMF) 8(C6H5Cl)(BDC 为有机配体对苯二甲酸,DMF 和C6H5Cl 为配位分子)。其晶体结构如图1 所示,它由以氧为中心的Zn4O 四面体通过6个羧基配体相互桥联形成八面体

Zn4O(O2C-)6团簇,然后由8个Zn4O(O2C-)6团簇构成一个含有直径约18.5?的大孔的结构单

元,材料的三维网络骨架中存在两种大小分别为15 ?和12 ?的直通孔道。

图1 MOF-5的晶体结构示意[7]

2010年,丫aghi等[8]研究小组通过采用更长的有机配体合成了四种新型MOFs材料

2 1 MOF-180,MOF-200, MOF-205 和MOF-210,其中MOF-210 的BET 比表面高达6240 mg-, 己经接近固体材料比表而积的极限。

2012年,Yaghi等⑶又合成了三种全新的MOFs材料MOF-525,MOF-535 和MOF-545,其

BET比表面积分别为2620,1120和2260 m2g-1,虽然比表面积不高,但在碱溶液中均具有良好的稳定性,更重要的是MOF-525和MOF-545的卟啉配体可以用来螯合金属离子,这对气体吸

附和催化具有积极作用。

1.2 MIL系列

MIL系列(material institute lavoisier)材料由法国的Ferey研究小组设计合成,它们由过渡金(Cr、Fe、V等)或者镧系金属与对苯二甲酸、琥珀酸等二羧酸配体构成,这类MOFs材料普

遍具有良好的稳定性。2005年,Fercy等在Scienee上报道了一种新型的MOF结构即

MIL-IO1(Cr),单晶化学式为Cr3F(H2O)2O[(O2C)-C6H4-(CO2)]3 nH2O,其BET 比表面积达4620 m2g-1,是比表面积较大的MOFs材料之一。

其拓扑结构如图2所示,首先由铬金属中心的三聚体Cr3O和有机配体BDC形成超四面

体结构单元(ST),然后由超四面体相互连接形成三维网络结构,网络中包含大小分别为29 ?

和34 ?的孔笼,孔笼中都包含了两种大小分别为12 ?和16 ?的五边形和六边形窗口。

MIL-I0I是一种刚性骨架结构,因此稳定性很高,吸引了众多研究者的关注,在气体吸附/分离, 催化,导电膜材料等领域具有广泛应用前景。

不同于MIL-101,MIL-53 具有柔性的三维骨架结构和一维菱形孔道,它由MO4(OH)2八面

体(M=Cr 3+,A1 3+或Fe3+)和对苯二甲酸相互连接而成。某些吸附在孔道中的客体水分子可以通

过氢键与骨架相互作用,在水分子吸附和脱离的过程中,孔结构会发生膨胀和收缩的呼吸效

应”这种特殊的性质也表现在对一些极性气体分子如CO2的吸附中,使得MIL-53具有较高

的CO2/CH4C O2/N2以及CO2/O2分离"性能。

除了以上两种代表性材料外,MIL系列还有很多:如MIL-71,MIL-88,MIL-96,MIL-100 等, 这些材料的合成制备及应用研究具有重要意义。

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