Date published: 2025-12-22

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pre-ELM-11 (CAS 854623-98-6)

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Noms alternatifs:
[Cu(bpy)(BF4)2(H2O)2]bpy
Numéro CAS:
854623-98-6
Masse Moléculaire:
585.56
Formule Moléculaire:
C20H20B2CuF8N4O2
Pour la Recherche Uniquement. Non conforme pour le Diagnostic ou pour une Utilisation Thérapeutique.
* Consulter le Certificat d'Analyses pour les données spécifiques à un lot (incluant la teneur en eau).

ACCÈS RAPIDE AUX LIENS

Le Pre-ELM-11 est un remarquable catalyseur utilisé dans les processus de purification et de dessalement de l'eau, qui présente une sélectivité exceptionnelle pour les anions et surpasse les autres matériaux poreux à cet égard. Contrairement aux matériaux poreux traditionnels, le Pre-ELM-11 possède une structure non poreuse unique qui empêche les adsorbats d'être absorbés ou d'adhérer à sa surface. Cet attribut contribue à sa remarquable sélectivité anionique par rapport aux cations. En outre, le Pre-ELM-11 présente une capacité d'absorption élevée, ce qui le rend particulièrement efficace pour traiter les composés fluorés tels que le fluorure d'hydrogène et l'acide fluorhydrique, améliorant ainsi la qualité de l'eau.


pre-ELM-11 (CAS 854623-98-6) Références

  1. Rétention de la capacité de dioxyde de carbone sur des cadres organiques métalliques en couches élastiques soumis à des cycles hydrothermaux  |  Francisco J. Sotomayor b, Christian M. Lastoskie a. Microporous and Mesoporous Materials. 292: 2020.
  2. Mécanisme de réduction de la capacité en CO2 d'une structure organique métallique flexible causée par l'adsorption d'eau  |  Satoshi Watanabe*, Shotaro Hiraide*, Hayato Kunimitsu, Atsushi Fujiwara and Minoru T. Miyahara. Sec. Colloidal Materials and Interfaces. 9: 2022.
  3. Réglage de l'ouverture de la porte d'un MOF à structure en couches élastiques dans la sorption du CO2 avec une trace de molécules d'alcool.  |  Cheng, Y., et al. 2011. Langmuir. 27: 6905-9. PMID: 21534550
  4. Tolérance des MOFs flexibles à l'égard des contraintes d'adsorption répétées.  |  Bon, V., et al. 2015. ACS Appl Mater Interfaces. 7: 22292-300. PMID: 26397165
  5. Comprendre le comportement d'adsorption du CO2 sur une structure métallo-organique structurée par des couches élastiques-11.  |  Hiraide, S., et al. 2016. Dalton Trans. 45: 4193-202. PMID: 26498489
  6. Phénomène de porte à double étape dans la sorption du CO2 d'un MOF structuré en couches élastiques.  |  Ichikawa, M., et al. 2016. Langmuir. 32: 9722-6. PMID: 27599535
  7. Capacités intrinsèques de gestion thermique des structures métallo-organiques flexibles pour la séparation et la capture du dioxyde de carbone.  |  Hiraide, S., et al. 2017. ACS Appl Mater Interfaces. 9: 41066-41077. PMID: 29068227
  8. Revêtements composites MOF-Nanocarbone conducteurs commutables en tant qu'architectures de détection à seuil.  |  Freund, P., et al. 2017. ACS Appl Mater Interfaces. 9: 43782-43789. PMID: 29182299
  9. Commutation recyclable entre les phases non poreuses et poreuses d'un réseau de coordination à topologie en treillis carré (sql).  |  Wang, SQ., et al. 2018. Chem Commun (Camb). 54: 7042-7045. PMID: 29873349
  10. Élucider les mécanismes de formation et de transformation du cadre métal-organique commutable ELM-11 par une étude RPE sur les poudres et les monocristaux.  |  Kultaeva, A., et al. 2018. Inorg Chem. 57: 11920-11929. PMID: 30207461
  11. Séparation des gaz à haut débit par des structures métalliques-organiques flexibles dotées de capacités de gestion thermique et de gating rapides.  |  Hiraide, S., et al. 2020. Nat Commun. 11: 3867. PMID: 32747638
  12. Relâchement du comportement d'adsorption de la grille sur les structures métallo-organiques sous l'effet d'une force externe.  |  Hiraide, S., et al. 2021. ACS Appl Mater Interfaces. 13: 30213-30223. PMID: 34143592
  13. Polymères de coordination/complexes métalliques transformables en structure et en phase avec des anions fluorés  |  Atsushi Kondo a, Shin-ichiro Noro b, Hiroshi Kajiro c, Hirofumi Kanoh d. 2022. Coordination Chemistry Reviews. 471.
  14. Analyse révolutionnaire pour l'estimation des paramètres de l'adsorption du CO2 sur un cadre métal-organique flexible granulé  |  Junpei Fujiki a, Hiroshi Kajiro b, Yuya Takakura a, Tomoyuki Yajima a, Yoshiaki Kawajiri a. 2023. Chemical Engineering Journal. 460.

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