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Supermateriais por trás do Prêmio Nobel: a ascensão dos MOFs
Datas:2025-10-11Leia:2

A Academia Real de Ciências de Huangjia decidiu conceder o Prêmio Nobel de Química de 2025 a Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi em reconhecimento às contribuições pioneiras dos três no desenvolvimento de estruturas orgânicas metálicas (MOFs).

As estruturas metálicas-orgânicas (MOFs) são uma classe de materiais porosos formados por auto-montagem de íons metálicos ou agrupamentos metálicos com ligantes orgânicos. Os MOFs apresentam amplas perspectivas de aplicação em várias áreas devido ao seu excelente desempenho, como porosidade, ajustável e estabilidade única.

O nanoeletroscópio tem uma ampla aplicação na caracterização de materiais MOFs, usando o nanoeletroscópio para a caracterização de formas e componentes de eletroscópio de varredura, pesquisadores em áreas relacionadas, publicaram um periódico de alta qualidade, vamos dar uma olhada!

PARTE 01Negativos de bateria de íons de sódio com base em materiais MOFs

Universidade de Tecnologia Eletrônica -Grupo do Professor Chen Junsong

Artigos publicados:

Bilateral Interfaces in In2Se3‐CoIn2‐CoSe2 Heterostructures for High-Rate Reversible Sodium Storage(In2Se3-CoIn2-CoSe2 Interfaces duplas em nódulos heterogêneros para armazenamento de sódio reversível de alta magnificação)

Periódicos publicados:ACS Nano

DOI: 10.1021/acsnano. 1c03056

Modelo de eletroscópio Flyner:Phenom Pharos lança eletroscópio de varredura

台式场发射扫描电镜

O núcleo deste artigo é que o armazenamento de sódio reversível de alta magnitude é alcançado através da construção de um enlace InSe-CoIn-CoSe. Os pesquisadores prepararam um heteroganglio InSe-CoIn-CoSe com interface dupla, crescendo MOFs de base cobalto (ZIF-67) na superfície de MOFs de base india (MIL-68) e, em seguida, por selenização in situ em fase gás. Essa estrutura não só melhora a condutividade elétrica do material e a taxa de difusão de íons de sódio, mas também melhora a estabilidade estrutural, melhorando significativamente o desempenho da bateria de íons de sódio. Através da caracterização do microscópio eletrônico de varredura de lançamento de campo de mesa Flyner (Phenom Pharos), os pesquisadores observaram detalhadamente as alterações morfológicas e estruturais das amostras InSe / CoSe-450. Este material de ligação heterogênero baseado em MOFs apresenta excelentes propriedades em células de íons de sódio, oferecendo novas ideias para o design de materiais negativos para células de íons de sódio de alto desempenho.

PARTE 02MOFs Materiais eletrônicos de película fina

Instituto de Estrutura Material de Fujian da Academia de Ciências Chinesas –Grupo do Professor Cao Rong

Artigos publicados:

Integration of metal-organic frameworks into an electrochemical dielectric thin film for electronic applications( Integração de materiais de estrutura metálico-orgânico em filmes dielétricos eletroquímicos para uso no campo de materiais eletrônicos)

Periódicos publicados:Comunicações Natureza

DOI: 10.1038/ncomms11830

Modelo de eletroscópio Flyner:Eletroscópio de varredura Phenom Pro de alta resolução

O núcleo deste artigo é integrar estruturas metálico-orgânicas porosas (MOFs) na superfície do ánodo de placa metálica condutora, depositando-se através de métodos de montagem eletroquímica controlada em lugar para formar filmes de MOFs intermitentes e cristalizados. Este filme não só tem boas propriedades eletrômicas, mas também sua forma superficial, espessura e uniformidade podem ser reguladas com precisão através do controle das condições de reação, como temperatura, tempo e tensão. Os resultados sugerem que as constantes dielétricas de filmes finas desses MOFs são muito maiores do que os materiais eletrônicos de porta orgânicos ou inorgânicos tradicionais, o que oferece novas possibilidades para aplicações de MOFs em dispositivos eletrônicos. Os pesquisadores usaram o microscópio eletrônico de varredura Flyner (Phenom G2) para observar a morfologia superficial e a microestrutura da película MOF e alcançaram um controle preciso da espessura da película e da morfologia superficial ajustando as condições de reação.

PARTE 03Eletrodos flexíveis com base em materiais MOFs

Universidade de Fudan -Grupo do Professor Meiyongfong

Artigos publicados:

Atomic Layer Deposition Inducing Integration of Co,N Codoped Carbon Sphere on 3D Foam with Hierarchically Porous Structures for Flexible Hydrogen Producing Device( A deposição da camada atômica induz a carga de bola de carbono co-dopada Co/N na formação de estruturas porosas hierárquicas em espumas tridimensionais e sua aplicação em dispositivos flexíveis de produção de hidrogênio)

Periódicos publicados:Materiais Funcionais Avançados

DOI: 10.1002/adfm.201906365

Modelo de eletroscópio Flyner:Espectroscópio Phenom ProX

O principal objetivo deste artigo é induzir o crescimento da camada de Imidazolate Zeolitic Framework-67 (ZIF-67) em espumas de carbono tridimensionais (CF) através da tecnologia de deposição de camada atômica (ALD), que posteriormente é transformada em esferas de carbono co-dopadas com Co, N (Co-N-CSs) através de um processo de termolise e aplicá-la a eletrodos de hidrogênio flexíveis. Esta estrutura composta não só apresenta uma área de superfície elevada e uma estrutura de orifício multiestágio, mas também apresenta excelentes propriedades eletroquímicas e propriedades flexíveis para reações de hidrogênio em eletrólitos ácidos e alcalinos. Através da caracterização com o microscópio eletrônico de varredura Flyner (Phenom ProX), os pesquisadores observaram detalhadamente as mudanças morfológicas de CF para ALD-ZIF-67-CF e para Co-N-CS-CF. Essas observações fornecem apoio importante para a compreensão do mecanismo de crescimento do ZIF-67 em CF e mudanças estruturais durante a termolise. Essa estrutura composta baseada em MOFs não só apresenta excelentes propriedades eletroquímicas em eletrólitos ácidos e alcalinos, mas também possui propriedades flexíveis significativas, oferecendo novas ideias para o design de eletrodos flexíveis de hidrogênio.

PARTE 04Materiais biônicos com base em materiais MOFs

Universidade de Sichuan -Grupo do Professor Wang Yuzhong

Artigos publicados:

Constructing hierarchically hydrophilic/superhydrophobic ZIF-8 pattern on soy protein towards a biomimetic efficient water harvesting material( Construir padrões hidrofílicos / hiperhidrofóbicos ZIF-8 em camadas sobre proteínas de soja para preparar materiais de captação de água biônicos de alta eficiência)

Periódicos publicados:Jornal de Engenharia Química

doi.org/10.1016/j.cej.2019.03.152.

Modelo de eletroscópio Flyner:

Espectroscópio Phenom ProX

O artigo foi inspirado pelo escaravelho Stenocara no deserto da Namíbia, que é capaz de coletar água do ar úmido para manter a vida. A estrutura das costas dos escaravelos é distribuída por protuberâncias hidrofílicas em um fundo hiperhidrofóbico, que permite que as moléculas de água se condensem em gotas na região hidrofílica e caiam sob a gravidade. Com base nesse fenômeno natural, os pesquisadores projetaram uma superfície padronizada hidrofíla / hiperhidrofóbica semelhante para coletar água da névoa. Os pesquisadores usaram o microscópio eletrônico de varredura Flyner (Phenom ProX) para observar o crescimento e as alterações morfológicas dos cristais ZIF-8 na superfície da película fina da proteína de soja (SPI). Grandes cristais de microns podem ser observados a baixas taxas de ampliação, distribuídos uniformemente na superfície da película fina. Cristais menores de nanoescala podem ser observados a altas taxas de ampliação, que são distribuídos na superfície do cristal de microescala e na superfície da película fina, formando estruturas hierárquicas.

PARTE 05Filmes de tratamento de água com base em materiais MOFs

Universidade Estadual da Califórnia -Grupo de temas Fangyuan Tian

Artigos publicados:

Electrodeposition of Ag/ZIF-8-Modified Membrane for Water Remediation(Ag/ZIF-8 Preparação de deposição eletrônica de membranas modificadas e sua aplicação no tratamento de água)

Periódicos publicados:Langmuir

DOI: 10.1021/acs.langmuir.2c02947

Modelo de eletroscópio Flyner:

Espectroscópio Phenom ProX

O núcleo deste artigo é a preparação de membranas modificadas baseadas em ZIF-8 e Ag / ZIF-8 em redes de aço inoxidável por meio de métodos de deposição elétrica e a investigação de suas aplicações no tratamento de água. O ZIF-8 é um material MOF com área de superfície elevada e abertura ajustável, amplamente utilizado na separação de gases e líquidos. Ao dopar nanopartículas de prata (Ag NPs) no ZIF-8, os pesquisadores prepararam uma membrana de Ag / ZIF-8 com propriedades antibacterianas para remover corantes orgânicos da água, como a rodamina B, e inibir o crescimento bacteriano. Através da caracterização com o microscópio eletrônico de varredura Flyner (Phenom ProX G6), os pesquisadores observaram em detalhe a forma e a estrutura das membranas modificadas por ZIF-8 e Ag / ZIF-8. Essas observações fornecem apoio importante para a compreensão das aplicações de ZIF-8 e Ag/ZIF-8 no tratamento de água. Esta membrana modificada baseada em MOFs não só remove eficazmente os corantes orgânicos da água, mas também possui propriedades antibacterianas significativas, oferecendo novas soluções para o campo do tratamento de água.

Portanto, o nanoeletroscópio não só é bom para usar, mas também pode publicar artigos de alta qualidade oh, diferentes modelos de nanoeletroscópio, em todas as áreas têm um excelente desempenho. Escolha o eletroscópio de varredura adequado ao seu estudo.