Металлоорганические каркасы, или MOF, представляют собой класс кристаллических пористых материалов1. MOF построены из ионов металлов или узлов кластера ионов металлов, часто называемых вторичными строительными единицами (SBU), и многотопных органических линкеров для получения двух- и трехмерных сетевых структур2. За последние три десятилетия MOF были широко изучены из-за их потенциального использованияв хранении и разделениигаза 4, биомедицине5 и катализе6. Подавляющее большинство зарегистрированных MOF состоят из металлических узлов с высокой степенью окисления и твердых анионных донорных линкеров, таких как карбоксилаты2. Однако во многих гомогенных катализаторах используются мягкие низковалентные металлы в сочетании с мягкими донорными лигандами, такими как фосфины7. Таким образом, расширение области применения MOF, содержащих низковалентные металлы, может увеличить диапазон каталитических превращений, к которым могут применяться MOF.
Установленные стратегии включения низковалентных металлов в MOF с использованием встроенных мягких донорских сайтов ограничены по объему и уменьшают объем свободных пор исходной структуры MOF 6,8,9,10. Альтернативный подход заключается в использовании низковалентных металлов непосредственно в качестве узлов или SBU в сочетании с многотопными мягкими донорными лигандами в качестве линкеров для построения MOF. Эта стратегия не только обеспечивает высокую нагрузку на низковалентные металлические узлы в MOF, но также может уменьшить или предотвратить выщелачивание металла в раствор в результате стабильности каркасной структуры11. Например, Фигероа и его коллеги использовали многотопные изоцианидные лиганды в качестве мягких донорных линкеров и Cu (I) 12 или Ni (0) 13 в качестве низковалентных металлических узлов для получения двух- и трехмерных MOF. Аналогичным образом, Педерсон и его коллеги синтезировали MOF, содержащие металлические узлы нулевой валентной группы 6, используя пиразин в качестве линкера14. Совсем недавно наша лаборатория сообщила о тетратопических фосфиновых лигандах в качестве линкеров для построения MOF, содержащих узлы Pd(0) или Pt(0) (рис. 1)15. Эти MOF особенно интересны из-за преобладания фосфин-лигированных низковалентных металлических комплексов в гомогенном катализе7. Тем не менее, низковалентные MOF (LVMOF) как общий класс материалов относительно мало изучены в литературе MOF, но имеют большие перспективы для применения в гетерогенном катализе для таких реакций, как азид-алкиновая связь 16, связь Судзуки-Мияура 17,18, гидрирование17 и другие 11.

Рисунок 1: Синтез LVMOF с использованием фосфиновых линкеров. Сикма и Коэн15 сообщили о синтезе трехмерных LVMOF, E1-M, с использованием тетратопических фосфиновых лигандов, E1 в качестве линкеров, Pd (0) и Pt (0) в качестве узлов и трифенилфосфина в качестве модулятора. Центральный атом, E, может быть Si или Sn. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Хотя различия в природе линкеров и узлов LVMOF могут придать им уникальные свойства по сравнению с обычными материалами MOF, эти различия также создают проблемы с синтезом. Например, многие из металлических прекурсоров и линкеров, которые обычно используются в литературе по MOF, могут быть использованы в воздухе2. Напротив, успешный синтез LVMOF на основе фосфина требует исключения как воздуха, так и воды15. Аналогичным образом, типы модуляторов, используемых для повышения кристалличности, и растворители, используемые при синтезе LVMOF на основе фосфина, необычны по сравнению с теми, которые используются в большей части литературы поMOF15. В результате синтез этих материалов требует оборудования и экспериментальных методов, с которыми даже опытные химики MOF могут быть менее знакомы. Поэтому, стремясь свести к минимуму влияние этих препятствий, здесь приведен пошаговый метод синтеза этого нового класса материалов. Протокол, изложенный здесь, охватывает все аспекты синтеза LVMOF на основе фосфина, включая общую экспериментальную процедуру, безвоздушные методы, необходимое оборудование, надлежащее хранение и обращение с LVMOF, а также методы определения характеристик. Также обсуждается выбор металлического прекурсора, модулятора и растворителя. Включение новых исследователей в эту область поможет ускорить открытие новых LVMOF и связанных с ними материалов для применения в катализе.