여기에서는 잘 일치하는 결정 격자를 가진 비등구조 금속-유기 프레임워크(MOF) 쌍인 HKUST-1 및 MOF-5를 사용하여 단결정 코어-쉘의 2단계 합성을 위한 프로토콜을 시연합니다.
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방법 논문
여기에서는 잘 일치하는 결정 격자를 가진 비등구조 금속-유기 프레임워크(MOF) 쌍인 HKUST-1 및 MOF-5를 사용하여 단결정 코어-쉘의 2단계 합성을 위한 프로토콜을 시연합니다.
설계 가능성과 전례 없는 시너지 효과로 인해 최근 코어-쉘 금속-유기 프레임워크(MOF)가 활발히 검토되고 있습니다. 그러나 단결정 코어-쉘 MOF의 합성은 매우 까다롭기 때문에 제한된 수의 예가 보고되었습니다. 여기서는 MOF-5의 중심에 있는 HKUST-1인 단결정 HKUST-1@MOF-5 코어-쉘을 합성하는 방법을 제안한다. 계산 알고리즘을 통해 이 MOF 쌍은 인터페이스에서 일치하는 격자 매개변수와 화학적 연결 지점을 가질 것으로 예측되었습니다. 코어-쉘 구조를 구성하기 위해 팔면체 및 입방체 모양의 HKUST-1 결정을 각각 (111) 및 (001) 패싯이 주로 노출된 코어 MOF로 준비했습니다. 순차 반응을 통해 MOF-5 쉘은 노출된 표면에서 잘 성장하여 이음매 없는 연결 인터페이스를 보여 단결정 HKUST-1@MOF-5의 성공적인 합성을 가능하게 했습니다. 순수한 상 형성은 광학 현미경 이미지와 분말 X선 회절(PXRD) 패턴에 의해 입증되었습니다. 이 방법은 다양한 종류의 MOF를 사용한 단결정 코어-쉘 합성의 잠재력과 통찰력을 제공합니다.
MOF-on-MOF는 두 개 이상의 서로 다른 금속-유기 프레임워크(MOF)1,2,3으로 구성된 하이브리드 재료 유형입니다. 구성 요소와 구조의 다양한 조합으로 인해 MOF-on-MOF는 단일 MOF에서는 달성되지 않은 놀라운 특성을 가진 다양한 새로운 복합재를 제공하여 많은 응용 분야에서 큰 잠재력을 제공합니다 4,5,6. 다양한 유형의 MOF-on-MOF 중에서, 하나의 MOF가 다른 MOF를 둘러싸는 코어-쉘 구조는 보다 정교한 시스템(5,6,7,8,9,10)을 설계함으로써 두 MOF의 특성을 최적화할 수 있는 장점이 있다. 코어-쉘 MOF의 많은 예가 보고되었지만, 단결정 코어-쉘 MOF는 드물고 대부분 등구조 쌍11,12,13으로부터 성공적으로 합성되었습니다. 더욱이, 비등구조적 MOF 쌍을 사용하여 구성된 단결정 코어-쉘 MOF는 잘 정합된 결정 격자(3)를 나타내는 쌍을 선택하는 데 어려움이 있기 때문에 거의 보고되지 않았다. 단결정 코어-쉘 MOF의 원활한 인터페이스를 달성하려면 두 MOF 사이의 잘 일치하는 결정 격자와 화학적 연결 지점이 중요합니다. 여기서, 화학적 접속점은 배위결합을 통해 한 MOF의 링커/메탈 노드가 제2 MOF의 메탈 노드/링커와 만나는 공간적 위치로 정의된다. 이전 보고서(14)에서는 합성을 위한 최적의 표적을 선별하기 위해 계산 알고리즘을 사용했으며, 제안된 6개의 MOF 쌍이 성공적으로 합성되었습니다.
이 논문은 완전히 다른 구성 요소와 토폴로지로 구성된 상징적인 MOF인 HKUST-1 및 MOF-5 쌍의 단결정 코어-쉘 MOF를 합성하기 위한 프로토콜을 보여줍니다. HKUST-1은 용열 반응 조건15,16에서 MOF-5보다 안정적이기 때문에 코어로 선택되었습니다. 또한, MOF-5와 HKUST-1 사이의 화학적 연결 지점이 (001) 및 (111) 평면 모두에서 잘 일치하기 때문에 각 평면이 노출되는 입방체 및 팔면체 HKUST-1 결정이 코어 MOF로 사용되었습니다. 이 프로토콜은 격자 정합을 통해 보다 다양한 코어 쉘 MOF를 합성할 수 있는 가능성을 시사합니다.
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주의 : 실험을 수행하기 전에 이 프로토콜에 사용된 화학 물질의 물질안전보건자료(MSDS)를 철저히 읽고 이해하십시오. 적절한 보호 장비를 착용하십시오. 모든 합성 절차에 흄 후드를 사용하십시오.
1. 입방 HKUST-1의 합성
참고: 실험 절차는 이전에 보고된 방법14를 기반으로 하였다. 코어-쉘 합성을 위해 한 번에 10개의 포트를 합성했습니다. 따라서 용액 10 냄비를 한 번에 준비한 다음 배포했습니다.
2. 팔면체 HKUST-1의 합성
3. HKUST-1@MOF-5 코어 쉘의 합성
참고 : 코어-쉘 합성 방법은 팔면체와 입방 HKUST-1 모두에서 동일합니다.
4. HKUST-1@MOF-5 코어 쉘의 용매 교환
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HKUST-1@MOF-5 코어-쉘 시스템(14)의 계산된 두 구조에 따르면, (001) 및 (111) 평면 모두에서, HKUST-1의 금속 노드로부터의 Cu 부위와 MOF-5의 카르복실레이트로부터의 산소 부위는 두 MOF 사이의 계면에서 화학적 연결 지점으로서 잘 일치한다(그림 1). 따라서 (001) 및 (111) 평면이 각각 노출된 HKUST-1의 입방체 및 팔면체 결정은 코어-쉘 합성을 위한 코어 MOF로 합성되었습니다(그림 2). 광학 현미경 이미지는 합성된 HKUST-1 결정이 각각 입방체 및 팔면체 모양으로 크기가 ~300μm 및 ~150μm임을 보여주었습니다.
HKUST-1@MOF-5 합성은 유리병에서 수행되었으며, 잘 분산된 HKUST-1 코어는 성공적인 코어-쉘 합성을 위해 MOF-5 전구체와 반응했습니다(
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이 프로토콜에서, 입방체 및 팔면체 형상의 HKUST-1 결정이 합성되었으며, 이는 이전에 보고된 방법14를 참조하였다. HKUST-1의 합성을 위해, Cu(NO3)2·2.5H2O의 용액을 가열 교반하면서 H3 BTC 용액을 첨가하여온도가 낮아짐에 따라H3BTC의 침전을 방지하였다. 그 후, 빠른 핵형성을 방지하고 큰 단결정의 성장을 보장하기 위해 아세트산을 즉시 첨가하였다. 바이알을 오븐에서 꺼내자마자 원치 않는 추가 결정화를 방지하기 위해 뜨거운 모액을 신속하게 폐기했습니다. 생성된 결정을 에탄올로 3회 세척하고, 코어-쉘 합성을 위해 신선한 DEF에 저장하였다.
코어-쉘 합성을 위해 HKUST-1 결정을 여과지에 플라스틱 스포이드로 떨어뜨려 계량을 위해 결정 표면의 용매를 빠르게 제거했습니다. 코어 크리스탈은 오븐에 넣기 전에 유리병 ...
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저자는 공개할 것이 없습니다.
이 연구는 한국연구재단(NRF)의 지원으로 이뤄졌으며, 과학기술정보원(NO. NRF-2020R1A2C3008908 및 2016R1A5A1009405).
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 아세트산 | DAEJUNG | 1002-4400 | HKUST-1의 합성 (프로토콜 단계 1.4 및 2.4) |
| 구리(II) 질산염 헤미펜타하이드레이트 | Sigma Aldrich | 223395-100G | HKUST-1의 합성 (프로토콜 단계 1.1 및 2.1) |
| D2 PHASER | Bruker AXS | DOC-B88-EXS017-V3 | 분말 X-선 회절 |
| 디지털 교반 핫 플레이트 | Thermo Scientific | SP131320-33Q | 핫플레이트(프로토콜 단계 1.2 및 2.2) |
| Direct-Q3UV 정수 시스템 | MILLIPORE | ZRQSVP030 | 탈이온수(프로토콜 단계 1.1 및 2.1) |
| 에틸 알코올 무수, 99.9% | DAEJUNG | 4023-4100 | HKUST-1 합성(프로토콜 단계 1.2 및 2.2) |
| 강제 대류 오븐( | JEIO TECH | EDA8136 | 가열 반응용 오븐(프로토콜 단계 1.5, 2.5 및 3.4) |
| N,N-디에틸포름아미드 | TCI | D0506 | HKUST-1@MOF-5 합성(프로토콜 단계 3.1) |
| N,N'-디메틸포름아미드 | DAEJUNG | 6057-4400 | HKUST-1 합성(프로토콜 단계 1.1 및 2.1) |
| 실체 현미경 | Nikon | SMZ745T | 광학 현미경 |
| 테레프탈산 | 시그마 알드리치 | 185361-500G | HKUST-1@MOF-5 합성 (프로토콜 단계 3.1) |
| 트리메신산 | 시그마 알드리치 | 482749-100G | HKUST-1 합성 (프로토콜 단계 1.2 및 2.2) |
| 초음파 세척기 | BRANSONIC | CPX-952-338R | 용해 용액용 수조가 있는 초음파 발생기(프로토콜 단계 3.1) |
| 질산아연 육수화물 | 시그마 알드리치 | 228737-100G | HKUST-1@MOF-5 합성(프로토콜 단계 3.1) |
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