Date published: 2025-12-22

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pre-ELM-11 (CAS 854623-98-6)

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Nomi alternativi:
[Cu(bpy)(BF4)2(H2O)2]bpy
Numero CAS:
854623-98-6
Peso molecolare:
585.56
Formula molecolare:
C20H20B2CuF8N4O2
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
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Il Pre-ELM-11 è uno straordinario catalizzatore utilizzato nei processi di purificazione e desalinizzazione dell'acqua, che dimostra un'eccezionale selettività per gli anioni e supera altri materiali porosi in questo senso. A differenza dei materiali porosi tradizionali, il Pre-ELM-11 possiede un'esclusiva struttura non porosa che impedisce agli adsorbati di essere assorbiti o di aderire alla sua superficie. Questo attributo contribuisce alla notevole selettività degli anioni rispetto ai cationi. Inoltre, il Pre-ELM-11 presenta un'elevata capacità di assorbimento, che lo rende particolarmente efficace per il trattamento di composti fluorurati come il fluoruro di idrogeno e l'acido fluoridrico, migliorando così la qualità dell'acqua.


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

  1. Ritenzione della capacità di anidride carbonica su strutture metalliche organiche stratificate elastiche sottoposte a cicli idrotermali  |  Francisco J. Sotomayor b, Christian M. Lastoskie a. Microporous and Mesoporous Materials. 292: 2020.
  2. Meccanismo di riduzione della capacità di CO2 di una struttura metallo-organica flessibile causata dall'assorbimento di acqua  |  Satoshi Watanabe*, Shotaro Hiraide*, Hayato Kunimitsu, Atsushi Fujiwara and Minoru T. Miyahara. Sec. Colloidal Materials and Interfaces. 9: 2022.
  3. Regolazione dell'apertura del gate di un MOF a struttura stratificata elastica nell'assorbimento di CO2 con una traccia di molecole di alcol.  |  Cheng, Y., et al. 2011. Langmuir. 27: 6905-9. PMID: 21534550
  4. Tolleranza dei MOF flessibili nei confronti di ripetute sollecitazioni di adsorbimento.  |  Bon, V., et al. 2015. ACS Appl Mater Interfaces. 7: 22292-300. PMID: 26397165
  5. Comprensione del comportamento di adsorbimento di CO2 da parte di un cancello su strutture metallorganiche a strati elastici-11.  |  Hiraide, S., et al. 2016. Dalton Trans. 45: 4193-202. PMID: 26498489
  6. Fenomeno di gate a doppia fase nell'assorbimento di CO2 da parte di un MOF strutturato a strati elastici.  |  Ichikawa, M., et al. 2016. Langmuir. 32: 9722-6. PMID: 27599535
  7. Capacità intrinseche di gestione termica di strutture metallo-organiche flessibili per la separazione e la cattura dell'anidride carbonica.  |  Hiraide, S., et al. 2017. ACS Appl Mater Interfaces. 9: 41066-41077. PMID: 29068227
  8. Rivestimenti compositi conduttivi commutabili MOF-Nanocarbonio come architetture di rilevamento della soglia.  |  Freund, P., et al. 2017. ACS Appl Mater Interfaces. 9: 43782-43789. PMID: 29182299
  9. Commutazione riciclabile tra fasi non porose e porose di una rete di coordinamento a topologia a reticolo quadrato (sql).  |  Wang, SQ., et al. 2018. Chem Commun (Camb). 54: 7042-7045. PMID: 29873349
  10. Studio EPR della polvere e del cristallo singolo per chiarire i meccanismi di formazione e trasformazione del quadro metallico-organico commutabile ELM-11.  |  Kultaeva, A., et al. 2018. Inorg Chem. 57: 11920-11929. PMID: 30207461
  11. Separazione di gas ad alto rendimento mediante strutture metallo-organiche flessibili con capacità di gating rapido e gestione termica.  |  Hiraide, S., et al. 2020. Nat Commun. 11: 3867. PMID: 32747638
  12. Rallentamento del comportamento di adsorbimento dei gate sui quadri metallo-organici sotto l'effetto di una forza esterna.  |  Hiraide, S., et al. 2021. ACS Appl Mater Interfaces. 13: 30213-30223. PMID: 34143592
  13. Polimeri di coordinazione/complessi metallici trasformabili in struttura e fase con anioni fluorurati  |  Atsushi Kondo a, Shin-ichiro Noro b, Hiroshi Kajiro c, Hirofumi Kanoh d. 2022. Coordination Chemistry Reviews. 471.
  14. Analisi innovativa per la stima dei parametri dell'adsorbimento di CO2 su strutture metallorganiche flessibili pellettizzate  |  Junpei Fujiki a, Hiroshi Kajiro b, Yuya Takakura a, Tomoyuki Yajima a, Yoshiaki Kawajiri a. 2023. Chemical Engineering Journal. 460.

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