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锆基MOF通过化学和物理协同吸附作用高效吸附水中全氟辛酸

全氟/多氟烷基化合物(PFAS)是一类新兴的高度持久性污染物,具有高疏水的碳氟链和亲水的末端基团。因其高强度的碳-氟(C-F)键,PFASs具有超高的热稳定性和化学稳定性,使其适用于多种领域。然而,高强度的 C−F 键也使 PFAS 成为“永久性化学物质”,在环境中难以降解,易于在生物体内累积。其中,全氟辛酸(PFOA)在水中具有高溶解度,因此对人体健康造成极大威胁,国际癌症研究机构 (IARC) 将其归类为“可致癌物”。在这种背景下,开发具有合适的孔环境和PFOA结合位点的高稳定性吸附材料是非常必要的。


本文研究团队成功合成了一种新型的锆基MOF(PCN-999),单晶结构分析表明其具有Zr6簇和独特的二甲酸酯桥连形成的(Zr6)2簇,并且每种金属簇都与八个羧酸配位,从而产生了多个开放金属配位位点(图1)。同时,PCN-999具有等级孔孔道结构,氮气吸附测试也表明PCN-999具有永久性微孔和介孔结构,并具有较大的BET表面积和Langmuir表面积,这为其优异的污染物吸附性能奠定了基础。此外,PCN-999还表现出优异的热稳定性以及化学稳定性,这些特性使其对水中污染物PFOA表现出极高的吸附能力,吸附量达到1089 mg/g(2.63 mmol/g),比之前报道的MOFs增加了约50%。动力学研究表明,PCN-999对PFOA的吸附速率较高,且在12小时内即可达到平衡。同时,PCN-999还展现出优异的循环稳定性,经过多次循环后吸附率仍保持在94%以上。更为重要的是,PCN-999对PFOA的选择性吸附能力也得到验证,其他干扰离子的存在对于其吸附能力的影响较小,表明其在实际应用中具有良好的应用前景。

图1.(a)有机配体L12和两种金属簇结构。沿(b)a轴和(c)c轴的结构堆积图。(d, e, f)拓扑结构示意图。C、O和Zr原子分别由灰色、红色和青色表示。


PFOA@PCN-999的单晶结构分析显示,PFOA通过其末端羧基与PCN-999中独特的(Zr6)2簇配位,并分布于介孔孔道内(图2)。计算结果也表明(Zr6)2簇为PFOA提供了额外的配位点,配位PFOAs进一步增强了与游离PFOAs之间的相互作用,从而显著提高了材料的吸附能力。总体而言,该研究成果不仅为额外的开放配位位点在提高 PFOA 吸附能力方面发挥的关键作用提供了明确的证据,而且增强了研究者对基于 MOF 的 PFOA 吸附机制的基本理解。因此,PCN-999的成功合成和优异性能为解决PFASs类污染物带来了新的希望,也为环境污染治理领域的研究提供了重要的参考和借鉴。

图2. 单晶 PFOA@PCN-999 的结构显示了 PFOA 与 (Zr6)2 簇沿 轴的配位情况。C、H、O、F 和 Zr 原子分别以灰色、白色、红色、绿色和青色表示。


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Exceptionally High Perfluorooctanoic Acid Uptake in Water by a Zirconium-Based Metal-Organic Framework through Synergistic Chemical and Physical Adsorption

Rong-Ran Liang, Shunqi Xu, Zongsu Han, Yihao Yang, Kun-Yu Wang, Zhehao Huang, Joshua Rushlow, Peiyu Cai, Paolo Samorì, and Hong-Cai Zhou

J. Am. Chem. Soc.2024, DOI: 10.1021/jacs.3c14487


周宏才教授简介


周宏才教授是美国德克萨斯A&M大学教授,现任Davidson科学讲席教授、Robert A. Welch首席化学家、美国化学会会士、英国皇家化学会会士、美国科学促进会会士。周宏才教授是框架研究领域的领军人物。他的研究主要集中在金属有机框架(MOF)、多孔聚合物网络(PPN)和共价有机框架(COF)的设计、合成及其在气体储存、吸附、分离和催化等领域的应用。H因子141,引用超10万+。2013年开始任美国化学会旗下杂志Inorganic Chemistry 的副主编。


https://www.x-mol.com/university/faculty/50101 


Paolo Samorì教授简介


Paolo Samorì教授是斯特拉斯堡大学的杰出教授,科学与工程超分子研究所纳米化学实验室的主任、英国皇家化学学会(FRSC)、欧洲科学院(EURASC)的院士,欧洲科学院成员,比利时皇家艺术与科学学院(KVAB)的外籍成员,斯特拉斯堡大学高级研究所(USIAS)的院士,法国大学研究院(IUF)的高级成员,法国国家技术学院成员,以及德国国家科学与工程学院(acatech)的成员。在纳米化学、超分子科学、材料化学和扫描探针显微镜技术领域发表了460多篇论文,特别关注石墨烯和其他二维材料,以及用于光电子学、能源和传感应用的功能性有机/聚合物和混合纳米材料。他获得了许多著名奖项。


https://www.x-mol.com/university/faculty/49826 


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