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<二氯乙烷生產廠家單組分氣體吸附分析>
  

  如圖4,[Co3(HC00)6中有沿b軸方向延伸的一維曲折通道,孔道的尺寸大小約為5.3人,這些孔道可以容納乙烷(4.4人),二氯乙烷生產廠家(4.2人)兩類分子進人.PLATON軟件計算顯示,[Co3(HC00)6」的孔隙率約為30.9%·為檢測[Co3(HC00)6·1.SDMF的熱穩定性,測試了該材料的熱重曲線.如圖5,在170℃附近曲線上出現了一個明顯的失重過程,這對應于骨架中溶劑分子DMF的離去.該過程失重占比21.8%(理論計算結果為21.6%).此后,在300℃附近出現另一個失重過程,這與主體結構的逐漸分解相對應.熱重分析說明[Co3(HC00)6」的框架至少可以穩定至300℃.對二氯乙烷[Co3(HC00)6〕進行活化處理.繼而測試了材料在77K,101kPa下的Nz等溫吸附曲線.測試結果顯示所得的等溫吸附曲線為典型的I型曲線,證實了〔Co3(HC00)6〕的微孔特征.計算可知材料的比表面積約為280mz/g,該數值與文獻報道的相關數值(304mz/g)可較好的匹配乙烷和二氯乙烷生產廠家單組分氣體吸附分析為了研究〔Co3(HC00)6〕的CZH6和CZHQ吸附性能,測定了298K和303K下它的CZH6和CZHQ的單組分等溫吸附曲線(圖6).如圖6,無論在298還是303K,材料的CzH。吸附容量都明顯高于CzH、的吸附容量.在298K,Co3(HC00)fi」對CZH。的吸附容量最高為2.1mmol/g,MOF材料的CZH、吸附容量最高為2.0mmol/g.303K時,對應的數值分別為1.2和1.1mmol/g.從上述結果不難看出[Co3(HC00)6〕表現出乙烷優先捕獲的行為.這可以歸因于[Co3(HC00)6中豐富的金屬一氧鍵可與乙烷分子形成更多氫鍵相互作用以及材料恰到好處的超微孔結構.在文獻的報道中也曾明確提到,甲酸鹽類微孔材料的孔道結構特點對于其有效分離沸點和物理化學性能相似的醇類同系物起著至關重要的作用.主體骨架與不同客體之間作用力上的差別是實現吸附容量差別和高吸附選擇的關鍵.這與文中的結論是一致的。www.villadamajan.com

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