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MOFs Porosité et surface exceptionnelles

2004
  • Omar M. Yaghi
Chercheur analysant les structures métallo-organiques en laboratoire, en se concentrant sur la porosité et la surface.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

Les réseaux métallo-organiques (MOF) se caractérisent notamment par leur surface interne et leur porosité exceptionnellement élevées. Leur structure cristalline ordonnée crée des pores et des canaux bien définis, ce qui permet d'atteindre des surfaces spécifiques BET (Brunauer-Emmett-Teller) supérieures à 7 000 m²/g. Cette valeur surpasse largement celle des matériaux poreux traditionnels comme les zéolites ou les charbons actifs, rendant ainsi la vaste surface interne facilement accessible aux molécules. adsorption.

La surface élevée des MOF est une conséquence directe de leur structure cristalline de faible densité. Contrairement aux matériaux amorphes tels que le charbon actif, qui présentent une large distribution de pores irréguliers, les MOF possèdent des cavités uniformes, conçues avec précision. La surface est calculée à partir des isothermes d'adsorption de gaz, généralement en utilisant de l'azote ou de l'argon à des températures cryogéniques, et en appliquant la théorie BET. La formule de la surface BET est [latex]S_{BET} = \frac{v_m N_A s}{V_M}[/latex], où [latex]v_m[/latex] est le volume monocouche du gaz adsorbé, [latex]N_A[/latex] est le nombre d'Avogadro, [latex]s[/latex] est la section transversale d'adsorption de la molécule de gaz, et [latex]V_M[/latex] est le volume molaire du gaz.

La possibilité de concevoir des MOF avec des liens organiques très longs et des nœuds métalliques de faible densité permet de créer des structures avec des fractions de vide extrêmement importantes, dépassant parfois 90% du volume du cristal. Par exemple, le MOF-5, l'un des MOF archétypaux, a une surface BET d'environ 3 000 m²/g. Les développements ultérieurs, tels que le MOF-177 et la série NU (par exemple NU-110), ont poussé ces valeurs à plus de 7 000 m²/g et même 10 000 m²/g, respectivement. Cet immense ‘domaine’ interne est crucial pour les applications qui reposent sur des interactions de surface, telles que le stockage de gaz, où les molécules sont physisorbées sur les surfaces intérieures de la structure, et la catalyse, où les sites actifs peuvent être distribués dans tout le volume du matériau.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Physique de l'état solide

Taper

Propriété physique

Perturbation

Substantiel

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • Théorie de Brunauer-Emmett-Teller (BET) pour la mesure de la surface
  • développement de techniques d'analyse de sorption de gaz
  • synthèse de matériaux poreux précoces comme les zéolites et les charbons actifs
  • compréhension des phénomènes de physisorption et de chimisorption

Applications

  • stockage d'hydrogène et de méthane à haute densité pour véhicules
  • capture et séquestration du carbone (CSC) à partir des gaz de combustion
  • purification des gaz industriels
  • catalyse hétérogène à haute densité de sites actifs
  • séparations chromatographiques

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Voir aussi : surface, porosité, théorie de bet, adsorption de gaz, physisorption, MOF-5, mof-177, matériau poreux, fraction de vide, densité cristalline.

Contexte historique

MOFs Porosité et surface exceptionnelles

1991
1995
2000
2004
1990
1994
1997
2002
2015-09-14

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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