Abstract:
본 발명은 수소 저장능을 갖는 혼성 나노복합체 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 구체적으로는, 금속-유기물 골격; 및 상기 금속-유기물 골격 내에 담지된 (embedded) 마그네슘 나노결정을 포함하는 수소 저장능을 갖는 혼성 나노복합체 및 그 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 혼성 나노복합체는 수소 기체에 대해서 우수한 물리적 흡착성 및 화학적 흡착성을 지니므로 수소 저장 및 수송 매체로 사용되기에 탁월한 물성을 지니며, 따라서 미래형 에너지 저장 매체의 개발에 기초를 제공할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A hybrid nanocomposite having the excellent capacity of hydrogen storage is provided to offer excellent physical and chemical absorptive property for hydrogen gas by carrying a magnesium nanocrystal in a hexagon disc type in a metal-organic framework. CONSTITUTION: A hybrid nanocomposite having the excellent capacity of hydrogen storage contains a metal-organic framework, and a magnesium nanocrystal carried in the metal-organic framework. The metal-organic framework is Zn4O(aniline-2,4,6-tribenzoate)2. The metal-organic framework has a non-interpenetrated (6,3)-connected net structure of qom topology. The content of magnesium nanocrystal is 1.2-10.5 wt% of for the total amount of the hybrid nanocomposite. The magnesium nanocrystal has a hexagon disc shape. A fast Fourier transform pattern for the magnesium nanocrystal is a lattice pattern with a separation distance of 2.805 angstrom.
Abstract:
다공성 금속-유기 골격체인 [Co II 4 (μ-OH 2 ) 4 (MTB) 2 ?(H 2 O) 4 ] n ?13nDMF?11nH 2 O ( SNU-15 )를 제조하였다. X-선 결정 구조 분석 결과 3D 채널을 생성하는 플루오라이트(CaF 2 )-유사 구조를 확인하였고, 탈용매된 고체인 [Co II 4 (μ-OH 2 ) 4 (MTB) 2 ] n ( SNU -15' )는 77 K에서 N 2 와 대비하여 예외적으로 높은 O 2 밀도를 보이며 H 2 와 O 2 기체에 대해 선택적 기체 흡탈착(sorption) 특성을 보였으며, 또한 195 K와 273 K에서 CH 4 와 대비하여 CO 2 에 대해 선택적 기체 흡탈착 특성을 보였다. 이는 기체 분리 공정에서의 활용 가능한 용도를 보여준다. 다공성 금속-유기 골격체, 플루오라이트-유사 구조, 선택적 기체 흡탈착 특성
Abstract:
PURPOSE: A method for regulating the gas absorption and desorption property of a metal-organic framework is provided to convert the structure and the component of the framework into powder shape with single crystal, amorphous, or partial crystal structures. CONSTITUTION: A framework element is inserted into a metal-organic framework or is eliminated from the metal-organic framework. The chemical formula of the metal-organic framework is represented with ((M_xL1_yL2_z)·aS1·bS2·cS3·dS4·eS5)_n. The framework element is selected from bpta, bpb, bpy, bpea, or bpee. M is selected from Zn, CU, Mn, or Co. L1 represents ligand including 2 to 6 carboxylic groups. L2 is selected from H_2O, DMF, ethanol, methanol, or DEF. S1 to S5 are identical or different solvent. x is 1 or 2, y is the integer of 1 to 10, and z is 0 or the integer of 1 to 10. A to e is identical or different 0 or the integer of 1 to 40.
Abstract:
본 발명은 3차원 배위 고분자 망상구조체 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명의 망상구조체는 기체 포집, 기체 저장, 기체 분리, 이온 교환 그리고 유기 또는 무기 분자의 선택적 흡착 성능이 매우 우수하고, 열과 물 및 공기에 대한 안정성 역시 매우 뛰어나며, 기체의 히스테리시스 탈착뿐만 아니라 온도와 압력에 의존하는 게이트 개폐 현상을 보여 효율적인 기체 포집, 저장 및 감지를 가능하게 하는데 우수하다. 3차원 배위 고분자 망상구조체, 선택적 기체 흡착, 기체 저장, 이산화탄소 포집
Abstract:
본 발명은 넓은 표면적과 큰 기공부피를 가지는 3D 금속-유기 골격체에 관한 것으로, 보다 상세하게는 [화학식 1]로 표현되는 3D 금속-유기 골격체 또는 이의 용매화물에 관한 것이다. 본 발명의 금속-유기 골격체는 긴 유기 연결기를 가지면서 넓은 표면적과 큰 기공부피를 형성하여 우수한 가스 흡착량을 보인다. 따라서 가스 저장체로서 유용하게 사용될 수 있다. 긴 유기 연결기, 금속 유기 골격체, 가스 흡착
Abstract:
본 발명은 이중으로 상호침투된(doubly interpenetrate) 금속-기반 유기 라디칼 골격체 및 그 제조방법에 관해 개시한다. 본 발명에 따른 금속-기반 유기 라디칼 골격체는 라디칼을 골격체 내부에 포함하고 있어 기체 흡착능과 기체의 선택적 분리능이 우수할 뿐만 아니라 열, 공기, 물에 대한 안정성도 우수하다. 이중 상호침투, 금속-유기 라디칼 골격체, 열 안정성, 골격체 밀도, 선택적 기체 흡탈착 특성
Abstract:
본 발명은 효과적인 크기의 큰 기공을 가지는 비침투 3D 골격체로서, 기체 저장용, 기체 분리용 및 센서용 혼합-리간드 금속 유기 골격체에 관한 것으로서, 구체적으로 [화학식 1]로 표현되는 비침투 3D 골격체이며 큰 기공을 가진 혼합-리간드 금속-유기 골격체 또는 이의 용매화물에 관한 것이다. 본 발명의 혼합-리간드 금속-유기 골격체는 큰 자유공간과 효과적인 크기의 큰 기공을 가지면서 비침투 3D 골격체를 형성하므로, 기체 저장체로서 흡착 및 분리, 이온교환, 촉매, 센서, 결정학 고안 등의 분야에서 유용하게 사용할 수 있는 기체 저장체이다. 금속-유기 골격체, 기체 저장 및 분리