导电MOF Ni3(HITP)2

货号:104128 编号:XFF44

CAS号: 规格:长度:400nm~1μm 直径:19~26nm

包装:100mg 保质期:180天

保存条件:常温干燥避光保存

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产品名称

中文名称:导电MOF  Ni3(HITP)2

英文名称:Conductive  MOF  Ni3(HITP)2


产品概述

导电MOF Ni3(HITP)2是一种具有导电性质的金属有机框架材料,由镍离子(Ni³⁺)和有机配体HITP(通常为2,3,6,7,10,11-hexaiminotriphenylene)通过配位键连接而成,近年来,关于Ni3(HITP)2的研究不断深入,包括其合成方法、性能调控以及应用拓展等方面。例如,有研究表明,通过优化合成条件,可以进一步提高Ni3(HITP)2的电导率和比表面积;同时,也有研究探索了Ni3(HITP)2在光催化、电催化等领域的应用潜力。


技术参数

组成:Ni2+,HITP3-

孔径:2nm

比表面积:~410m²/g

外观:黑色粉体


产品特点

导电性:Ni3(HITP)2是迄今导电性最好的MOF材料之一,其理论电导率可达到数千S/m(如4000 S/m或更高),远超活性炭和多孔石墨等传统导电材料。 

稳定性:该材料在多种条件下表现出良好的稳定性,包括在电化学环境中的循环稳定性。 

成膜性能:Ni3(HITP)2具有良好的成膜性能,可以直接在基底上原位生长形成致密、稳定的薄膜。 

多孔性:作为MOF材料,Ni3(HITP)2具有多孔结构,提供了丰富的活性位点和反应空间


应用

电池:Ni3(HITP)2因其优异的导电性和多孔性,在电池领域具有广泛的应用潜力。例如,作为锂硫电池的隔膜修饰材料,可以显著提升电池的电化学性能。 

传感器:其高导电性和稳定性使得Ni3(HITP)2在传感器领域也有潜在的应用价值。 

电催化:在电化学催化反应中,Ni3(HITP)2可以作为高效的电催化剂或催化剂载体。 


使用说明

务必常温干燥避光保存,使用前60℃真空干燥处理可使产品性能最优化。密封状态下保质期半年。


其他信息

如您想了解更多产品详情,可拨打电话025-68256996,您也可以发送邮件到sale@xfnano.com咨询


导电家族又添新成员:导电MOF来了!

近几十年来,金属有机框架材料(MOF)发展迅速,热度有增无减,是材料领域无愧的“流量明星”。然而由于MOF中金属离子通过与非氧化还原活性有机配体连接,且配体与金属原子之间无法共轭,造成大多数MOF载流子迁移率较差,电导率很低,严重地限制了它们的应用。

导电MOF发展

在过去的几年间,具有高载流子迁移率和出色电导率的MOF材料在全世界掀起了研究热潮,这种MOF被称为导电MOF。导电MOF的发展历史较为短暂,其从研究制备到应用仅有短短十几年,而近几年则是其发展的黄金时期。

导电MOF的出现,最早可以追溯到2009年,日本京都大学的Hiroshi Kitagawa教授课题组率先成功制备了Cu[Cu(pdt)2]材料,该材料在300 K的温度条件下表现出较高的电导率(约6x10-4 S cm-1)。之后,导电MOF材料迅速吸引了各类顶尖研究人员的注意,鲍哲南、Mircea Dinca等大牛纷纷展开研究。

2014年以后,导电MOF的研究进入快速发展阶段,材料种类得到极大的丰富,导电机理也开始被深入的研究,在电化学领域的应用逐渐得到重视。2015年,中国科学院化学研究所的徐伟和朱道本研究员报道了导电MOF Cu-BHT,其电导率达到了超高的1580 S cm-1,自此,导电MOF迎来了井喷式的发展。

结构

导电MOF多是由过渡金属离子和含有共轭结构的有机配体交联而成,其结构多样。目前导电MOF按照晶体结构不同可以分为2维(2D)和3维(3D)两类,其中2D MOF占据主体地位,3D导电MOF则较为少见,且多为有利于质子传输的结构。2D导电MOF具有规整的晶体结构和高的结晶度,能够归属于七大晶系,因此在结构上的优势更为突出。

应用

导电MOF材料兼备较高的电导率、较大的SSA、较丰富的活性位点以及较大的孔道结构等优势,与其他传统的储能材料如碳材料、金属氧化物材料等相比,更具结构上的优势,尤其在电化学储能相关领域中的应用愈来愈广,无论是在电催化,还是在可充电电池、超级电容器中,均展现出优越的电化学行为。

如Ni3(HITP)2是公认为的优秀的电容型材料,当其作为双电层电容器的电极材料时,在电流密度为0.05Ag-1时,展示出111 F g-1的质量比容量(SC),而在2Ag-1的高电流密度下,其SC依然约为65Fg-1,说明Ni3(HITP)2具有良好的倍率性能。

研究发现CuTIB作为锂离子正极材料时,工作电压区间为1.5-4.1 V,在电流密度为50 mAh g-1时能够表现出262 mAh g-1的容量,并且这一电流密度下所对应的半电池的能量密度为616Wh kg-1,这比此前所报道的正极材料LiCoO2或LiFePO4 (~560 Wh kg-1)高出许多。

短短13年,各顶刊中不断出现导电MOF的成果,导电MOF迎来了爆发式的发展,无疑是材料界又一颗冉冉升起的新星,如果你也喜欢在新领域里做开拓者,那导电MOF将是一个极佳的课题,值得探索。

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