时间:2025-12-16来源:全球有机硅网
全球有机硅网12月16日讯:美国约翰霍普金斯大学V. Sara Thoi教授等人报道了一种基于有机硅的金属有机骨架(MOFs)的合成方法。这些低聚硅基MOFs以线性SinMe2n(C6H4CO2H)为特征,线性配体由Cu叶轮连接。二维薄片的堆积排列由范德华相互作用决定,并可通过溶剂交换进行调整,从而导致许多晶体和非晶相之间可逆的结构转变。独特的是,Cu(lin-Sin) MOFs可以实现多种晶态和非晶态,提供了超越二元“开关”应用的新机会。我们假设被封装的溶剂的特性和极性决定了二维MOF层的堆积排列,各种晶体和非晶MOF相的结构表征被实验和计算证明。这些结构变化的高可逆性和多种稳定状态的可用性对分子传感(如醇类、亚硝基芳烃等)和内存存储等应用具有吸引力。MOF的模块化和多样性利用低硅烷独特的化学性质,为合成一类独特的杂化低硅材料铺平了道路。
金属有机框架材料(MOFs)作为一种新兴的多孔晶体材料,在气体吸附与分离、催化、储能、传感等领域展现出巨大潜力。然而,MOFs结构多样、成分复杂,传统实验筛选方法耗时耗力,难以实现大规模高效设计。计算化学与人工智能技术的深度融合,为MOFs的理性设计与性能优化提供了革命性工具。
通过结合量子化学计算、分子模拟与机器学习,研究者能够从海量结构数据中挖掘“结构-性能”关系,预测未知MOFs的吸附、分离、稳定性等关键性质,实现高通量虚拟筛选与定向设计,极大加速新材料发现进程。


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