ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lý



tải về 8.99 Mb.
trang21/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
#39698
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   51


Hình 3.2. Ảnh SEM của vật liệu Cr-MIL-101 ở các tỷ lệ nồng độ H2BDC/Cr(NO3)3 khác nhau: M1-2(A), M2-2(B), M3-2(C) và M4-2(D).



  1. Ảnh hưởng tỷ lệ HF/Cr(NO3)3

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của pH trong quá trình tổng hợp Cr-MIL-101 chúng tôi nhận thấy rằng hiệu suất tạo thành Cr-MIL-101 tăng khi tăng pH, điều này phù hợp với nghiên cứu của Khan và các cộng sự [84]; Điều chỉnh pH trong quá trình tổng hợp bằng cách cho thêm NaOH hoặc HCl hoặc HF vào. Nếu thay NaOH bằng TMAOH hoặc N,N-dimethylformamide thì cũng cho hiệu ứng tương tự, nhưng có sự ưu tiên hình thành Cr-MIL-101 hơn MIL-53 vì pH cao hơn [84]. Điều này được giải thích là do pH tăng tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành trime Cr, cấu tử này rất cần thiết cho sự tạo thành Cr-MIL-101 nhưng lại không cần thiết cho sự tạo thành MIL-53. Mặt khác, khi pH tăng lên, nồng độ benzen dicacboxylat sẽ cao hơn, tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa tan lượng H2BDC còn dư để thu được vật liệu tinh khiết. Tuy nhiên, nếu pH quá lớn thì lượng Cr-MIL-101 tạo thành rất ít do bị hòa tan trong môi trường kiềm. Khan và cộng sự cũng chỉ ra rằng, lượng Cr-MIL-101 thu được nhiều nhất ở pH = 3,5, vì với môi trường này thuận lợi cho sự hình thành trime Cr, cấu tử quan trọng cho sự hình thành Cr-MIL-101 [83]. Vì vậy, trong luận án này chúng tôi sử dụng HF làm dung môi nhằm tạo ra môi trường có pH từ 3-4 và khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ nồng độ HF/Cr đến sự hình thành Cr-MIL-101. Hình 3.3 là giản đồ XRD của các mẫu tổng hợp ở các tỷ lệ HF/Cr3+ khác nhau.



tải về 8.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   51




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương