Die schwedische Wissenschaftsakademie Huangjia hat beschlossen, den Nobelpreis für Chemie 2025 an Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar M. Yaghi zu vergeben, um ihren bahnbrechenden Beitrag zur Forschung und Entwicklung von Metallorganischen Rahmen (MOF) zu erkennen.

Metall-organische Rahmen (MOFs) sind eine Klasse von porösen Materialien, die durch die Selbstmontage von Metallionen oder Metallclustern mit organischen Liganden gebildet werden. MOFs bieten durch ihre ausgezeichneten Eigenschaften wie Porosität, Einstellbarkeit und einzigartige Stabilität eine breite Anwendungsperspektive in vielen Bereichen.
Das Flynanoskop ist weit verbreitet in der Charakterisierung von MOFs-Materialien, das Flynanoskop verwendet wird, um die Form und die Zusammensetzung der Scanelektroskope zu charakterisieren, Forscher in verwandten Bereichen haben eine hochwertige Zeitschrift veröffentlicht, um sich einen Blick zu werfen!
Teil 01Natrium-Ionen-Batterie-Negativmaterial auf Basis von MOFs-Materialien
Elektronische Universität -Fachgruppe von Professor Chen Junsong
Veröffentlichte Artikel:
Bilateral Interfaces in In2Se3‐CoIn2‐CoSe2 Heterostructures for High-Rate Reversible Sodium Storage(In2Se3-CoIn2-CoSe2 Doppelte Schnittstellen in heterogenen Knoten für die hohe Vergrößerung reversible Natriumspeicherung)
Veröffentlichte Zeitschriften:ACS Nano
DOI: 10.1021/acsnano. 1c03056
Flyner Elektroskop Modell:Phenom Pharos startet Scannelektroskop

Der Kerninhalt dieses Artikels ist die Erreichung einer hoch vergrößerten reversiblen Natriumspeicherung durch den Aufbau von InSe-CoIn-CoSe-Heteroknoten. Die Forscher bereiteten InSe-CoIn-CoSe-Heteroknoten mit doppelter Grenzfläche durch das Wachstum von Kobalt-basierten MOFs (ZIF-67) an der Oberfläche von Indium-basierten MOFs (MIL-68) und anschließend durch in situ gasphasige Selenierung vor. Diese Struktur verbessert nicht nur die Leitfähigkeit des Materials und die Natriumionendiffusionsrate, sondern verbessert auch die Strukturstabilität, was die Leistung der Natriumionenbatterie erheblich verbessert. Durch die Charakterisierung des Phenom Pharos beobachteten die Forscher detailliert die morphologischen und strukturellen Veränderungen der InSe/CoSe-450-Proben. Dieses heterogene Bindematerial auf Basis von MOFs zeigt hervorragende Eigenschaften in Natriumionenbatterien und bietet neue Ideen für das Design von hochleistungsstarken Natriumionenbatterien-Negativmaterialien.
Teil 02MOFs Dünnfilm Elektronik
Fujian Institut für MaterialstrukturFachgruppe von Professor Cao Rong
Veröffentlichte Artikel:
Integration of metal-organic frameworks into an electrochemical dielectric thin film for electronic applications( Integration von metall-organischen Rahmenmaterialien in elektrochemische dielektrische Folien für den Bereich der Elektronik)
Veröffentlichte Zeitschriften:Naturkommunikation
DOI: 10.1038/ncomms11830
Flyner Elektroskop Modell:Phenom Pro High-Resolution Pro-Scannelektroskop

Der Kernpunkt dieses Artikels ist die Integration von porösen Metall-organischen Rahmen (MOFs) in die Oberfläche der leitenden Metallplattenanode, die durch eine in situ temperaturgesteuerte elektrochemische Montagemethode zur Bildung einer durchdringenden, kristallisierten MOFs-Folie abgelegt wird. Diese Folie verfügt nicht nur über gute elektrische Eigenschaften, sondern ihre Oberflächenform, Dicke und Gleichmäßigkeit können durch die Kontrolle der Reaktionsbedingungen wie Temperatur, Zeit und Spannung genau reguliert werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die dielektrische Konstante dieser MOFs-Filme viel höher ist als die herkömmlichen anorganischen oder organischen Gate-Elektromedienmaterialien, die neue Möglichkeiten für die Anwendung von MOFs in Elektronik eröffnen. Mit dem Flyner-Scan-Elektronenmikroskop (Phenom G2) beobachteten die Forscher die Oberflächenformation und die Mikrostruktur der MOF-Filme und erlaubten eine genaue Kontrolle der Filmdicke und der Oberflächenformation durch die Anpassung der Reaktionsbedingungen.
Teil 03Flexible Elektroden auf Basis von MOFs
Fudan Universität -Fachgruppe von Professor Mayeongfong
Veröffentlichte Artikel:
Atomic Layer Deposition Inducing Integration of Co,N Codoped Carbon Sphere on 3D Foam with Hierarchically Porous Structures for Flexible Hydrogen Producing Device( Die Ablagerung der Atomschicht induziert Co/N-dopierte Kohlenstoffkugellast zur Bildung hierarchischer poröser Strukturen auf dreidimensionalen Schaumstoffen und ihre Anwendung in flexiblen Wasserstofferzeugungsanlagen)
Veröffentlichte Zeitschriften:Fortgeschrittene Funktionsmaterialien
DOI: 10.1002/adfm.201906365
Flyner Elektroskop Modell:Phenom ProX Elektroskopspektromaschine

Der Kernpunkt dieses Artikels besteht darin, die Schicht Zeolitic Imidazolate Framework-67 (ZIF-67) auf dreidimensionalen Kohlenstoffschaumen (CF) durch die Atomschichtabsetzung (ALD) zu induzieren, die anschließend durch einen Thermolyseprozess in Co, N-dopierte Kohlenstoffkugeln (Co-N-CSs) umgewandelt und auf flexible Wasserstoffelektroden angewendet wird. Diese Verbundstruktur besitzt nicht nur eine hohe Flächenverhältnis und eine mehrstufige Bohrstruktur, sondern zeigt auch ausgezeichnete elektrochemische Eigenschaften und Flexibilitätseigenschaften, die sich für Wasserstoffreaktionen in sauren und alkalischen Elektrolyten eignen. Durch die Charakterisierung mit dem Flyner-Scan-Elektronenmikroskop (Phenom ProX) beobachteten die Forscher detailliert die morphologischen Veränderungen von CF zu ALD-ZIF-67-CF und Co-N-CS-CF. Diese Beobachtungen bieten wichtige Unterstützung für das Verständnis der Wachstumsmechanismen von ZIF-67 auf CF und strukturelle Veränderungen während der Thermolyse. Diese auf MOFs basierende Kompositstruktur zeigt nicht nur ausgezeichnete elektrochemische Eigenschaften in sauren und alkalischen Elektrolyten, sondern bietet auch bemerkenswerte Flexibilitätseigenschaften, die neue Ideen für das Design flexibler Wasserstoffelektroden bieten.
Teil 04Bionische Materialien auf Basis von MOFs
Sichuan Universität -Professor Wang Yuzhong Fachgruppe
Veröffentlichte Artikel:
Constructing hierarchically hydrophilic/superhydrophobic ZIF-8 pattern on soy protein towards a biomimetic efficient water harvesting material( Aufbau eines hierarchischen hydrophilen / hyperhydrophoben ZIF-8-Musters auf Sojaproteinen zur Herstellung von bionisch effizienten Wasseraufnahmematerialien)
Veröffentlichte Zeitschriften:Chemische Technik Journal
doi.org/10.1016/j.cej.2019.03.152.
Flyner Elektroskop Modell:
Phenom ProX Elektroskopspektromaschine


Der Artikel wurde von dem Stenocara-Käfer in der namibischen Wüste inspiriert, der in der Lage ist, Feuchtigkeit aus der feuchten Luft zu sammeln, um am Leben zu bleiben. Die Struktur des Rückens des Käfers ist auf einem hyperhydrophoben Hintergrund durch hydrophile Absprünge verteilt, die es Wassermolekülen ermöglichen, sich in der hydrophilen Region zu Tropfen zu kondensieren und unter Schwerkraftwirkung zu fallen. Auf der Grundlage dieses natürlichen Phänomens haben die Forscher eine ähnliche hydrophile / hyperhydrophobe Musterfläche entwickelt, um Feuchtigkeit aus dem Nebel zu sammeln. Die Forscher verwendeten das Flyner-Scan-Elektronenmikroskop (Phenom ProX), um den Wachstumsprozess und die morphologischen Veränderungen des ZIF-8-Kristalls an der dünnen Oberfläche des Sojaproteins (SPI) zu beobachten. Bei niedrigen Vergrößerungen können größere Mikron-Kristalle beobachtet werden, die gleichmäßig auf der dünnen Filmoberfläche verteilt sind. Kleinere Nanokristalle können bei hohen Vergrößerungsraten beobachtet werden, die sich auf Mikron-Kristall- und Dünnfilmoberflächen verteilen und hierarchische Strukturen bilden.
Teil 05Wasserbehandlungsmembranen auf Basis von MOFs-Materialien
Kalifornische Staatsuniversität -Fangyuan Tian Themengruppe
Veröffentlichte Artikel:
Electrodeposition of Ag/ZIF-8-Modified Membrane for Water Remediation(Ag/ZIF-8 Elektrosedimentationsvorbereitung von modifizierten Membranen und ihre Anwendung bei der Wasseraufbereitung)
Veröffentlichte Zeitschriften:Langmuir
DOI: 10.1021/acs.langmuir.2c02947
Flyner Elektroskop Modell:
Phenom ProX Elektroskopspektromaschine



Im Mittelpunkt dieses Artikels liegen die Herstellung von modifizierten Membranen auf Basis von ZIF-8 und Ag/ZIF-8 in Edelstahlnetzen mittels der Elektrosedimentationsmethode und die Untersuchung ihrer Anwendungen in der Wasseraufbereitung. ZIF-8 ist ein MOF-Material mit hoher Flächenverhältnis und verstellbarer Apertur, das weit verbreitet bei der Trennung von Gasen und Flüssigkeiten verwendet wird. Durch Doping von Silbernanonopartikeln (Ag NPs) in ZIF-8 bereiteten die Forscher eine Ag/ZIF-8-Membran mit antibakteriellen Eigenschaften zur Entfernung von organischen Farbstoffen wie Rodamin B aus Wasser und zur Hemmung des Bakterienwachstums vor. Durch die Charakterisierung mit dem Flyner-Scan-Elektronenmikroskop (Phenom ProX G6) beobachteten die Forscher detailliert die Form und Struktur der ZIF-8- und Ag/ZIF-8-modifizierten Membrane. Diese Beobachtungen unterstützen das Verständnis der Anwendungen von ZIF-8 und Ag/ZIF-8 in der Wasseraufbereitung. Diese modifizierte Membran auf Basis von MOFs ist nicht nur in der Lage, organische Farbstoffe aus Wasser effektiv zu entfernen, sondern bietet auch bemerkenswerte antibakterielle Eigenschaften und bietet neue Lösungen für den Bereich der Wasseraufbereitung.
Daher ist das Flynanoskop nicht nur gut zu verwenden, sondern auch hochwertige Artikel zu veröffentlichen, oh, verschiedene Modelle von Flynanoskopen haben in allen Bereichen eine ausgezeichnete Leistung. Wählen Sie das passende Scannelektroskop für Ihre Forschung.