[go: up one dir, main page]

RU2011139285A - Блочные координационные сополимеры - Google Patents

Блочные координационные сополимеры Download PDF

Info

Publication number
RU2011139285A
RU2011139285A RU2011139285/04A RU2011139285A RU2011139285A RU 2011139285 A RU2011139285 A RU 2011139285A RU 2011139285/04 A RU2011139285/04 A RU 2011139285/04A RU 2011139285 A RU2011139285 A RU 2011139285A RU 2011139285 A RU2011139285 A RU 2011139285A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coordination
copolymer
polymer
coordination polymer
polymers
Prior art date
Application number
RU2011139285/04A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2490282C2 (ru
Inventor
Кюн Моо КОХ
Антек Г. ВОН-ФОЙ
Адам Дж. МАТЦГЕР
Аннабель И. БЕНИН
Ричард Р. УИЛЛИС
Original Assignee
Юоп Ллк
Те Риджентс Оф Те Юниверсити Оф Мичиган
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Юоп Ллк, Те Риджентс Оф Те Юниверсити Оф Мичиган filed Critical Юоп Ллк
Publication of RU2011139285A publication Critical patent/RU2011139285A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490282C2 publication Critical patent/RU2490282C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G81/00Macromolecular compounds obtained by interreacting polymers in the absence of monomers, e.g. block polymers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G79/00Macromolecular compounds obtained by reactions forming a linkage containing atoms other than silicon, sulfur, nitrogen, oxygen, and carbon with or without the latter elements in the main chain of the macromolecule
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F2/00Processes of polymerisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F292/00Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to inorganic materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
    • C08F301/00Macromolecular compounds not provided for in groups C08F10/00 - C08F299/00

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Polymers With Sulfur, Phosphorus Or Metals In The Main Chain (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Graft Or Block Polymers (AREA)
  • Polymerisation Methods In General (AREA)
  • Manufacture Of Porous Articles, And Recovery And Treatment Of Waste Products (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

1. Координационный сополимер, включающий по меньшей мере первый координационный полимер и второй координационный полимер, где первый и второй координационные полимеры не являются идентичными.2. Координационный сополимер по п.1, где первый и второй координационные полимеры включают атом или кластер по меньшей мере одного металла, выбранного из группы, состоящей из представителей из групп от 1 до 16 по ИЮПАК, актиноидов и лантаноидов.3. Координационный сополимер по п.1, где первый и второй координационные полимеры содержат органические связывающие лиганды, описывающиеся формулой:где Х представляет собой функциональную группу;n представляет собой целое число, которое является равным или большим, чем 2, иY представляет собой углеводородную группу или углеводородную группу, в которой один или несколько атомов углерода заменены на гетероатом.4. Координационный сополимер по п.1, где первый и второй координационные полимеры представляют собой металлоорганические каркасные структуры (MOF).5. Координационный сополимер по п.1, где средний размер пор координационного сополимера находится в диапазоне от 2 до 40 ангстремов согласно определению по методу адсорбции азота, где площадь удельной поверхности координационного сополимера является большей, чем 2000 м/г согласно определению по методу Лэнгмюра, и где объем пор на один грамм координационного полимера является большим, чем 0,1 см/г согласно определению по методу адсорбции азота.6. Координационный сополимер по п.1, где первый координационный полимер и второй координационный полимер присутствуют в конфигурации первого и второго слоев или в конфигурации ядра и оболочки.7. Коорд

Claims (10)

1. Координационный сополимер, включающий по меньшей мере первый координационный полимер и второй координационный полимер, где первый и второй координационные полимеры не являются идентичными.
2. Координационный сополимер по п.1, где первый и второй координационные полимеры включают атом или кластер по меньшей мере одного металла, выбранного из группы, состоящей из представителей из групп от 1 до 16 по ИЮПАК, актиноидов и лантаноидов.
3. Координационный сополимер по п.1, где первый и второй координационные полимеры содержат органические связывающие лиганды, описывающиеся формулой:
Figure 00000001
где Х представляет собой функциональную группу;
n представляет собой целое число, которое является равным или большим, чем 2, и
Y представляет собой углеводородную группу или углеводородную группу, в которой один или несколько атомов углерода заменены на гетероатом.
4. Координационный сополимер по п.1, где первый и второй координационные полимеры представляют собой металлоорганические каркасные структуры (MOF).
5. Координационный сополимер по п.1, где средний размер пор координационного сополимера находится в диапазоне от 2 до 40 ангстремов согласно определению по методу адсорбции азота, где площадь удельной поверхности координационного сополимера является большей, чем 2000 м2/г согласно определению по методу Лэнгмюра, и где объем пор на один грамм координационного полимера является большим, чем 0,1 см3/г согласно определению по методу адсорбции азота.
6. Координационный сополимер по п.1, где первый координационный полимер и второй координационный полимер присутствуют в конфигурации первого и второго слоев или в конфигурации ядра и оболочки.
7. Координационный сополимер по п.6, дополнительно содержащий по меньшей мере третий координационный полимер, наслоенный на второй слой или на оболочку.
8. Координационный сополимер по п.1, где первый и второй координационные полимеры выбраны из группы, состоящей из Cu3BTC2(H2O)3 (HKUST-1); ZnBDC(bipy)1/2DMF(H2O)1/2 (MOF-508); Zn4O(BDC)3 (IRMOF-10); и Al(OH)(BDC)(H2BDC)0,7 (MIL-53).
9. Способ применения координационного сополимера, включающего по меньшей мере первый координационный полимер и второй координационный полимер, где первый и второй координационные полимеры не являются идентичными, при этом упомянутый способ включает:
a) отделение первого компонента от второго компонента смеси, включающее введение смеси в контакт с координационным сополимером и извлечение первого компонента; или
b) превращение по меньшей мере одного реагента в результате введения исходного сырья, содержащего по меньшей мере один реагент, в контакт с координационным сополимером для получения продукта превращения, где по меньшей мере один координационный полимер обладает каталитической функцией.
10. Способ получения координационного сополимера, включающий:
a) добавление по меньшей мере одного источника катионов металлов и по меньшей мере одного органического связывающего соединения к растворителю для получения первого раствора или первой коллоидной суспензии;
b) обработку первого раствора или первой коллоидной суспензии для получения кристаллов первого координационного полимера;
c) добавление по меньшей мере одного источника катионов металлов и по меньшей мере одного органического связывающего соединения к растворителю для получения второго раствора или второй коллоидной суспензии, где второй раствор не является идентичным первому раствору или первой коллоидной суспензии;
d) добавление кристаллов первого координационного полимера ко второму раствору или второй коллоидной суспензии и
e) обработку второго раствора или второй коллоидной суспензии для получения кристаллов второго координационного полимера в виде слоя поверх одного или нескольких кристаллов первого координационного полимера с образованием координационного сополимера, в котором первый координационный полимер не является идентичным второму координационному полимеру.
RU2011139285/04A 2009-02-27 2010-02-24 Блочные координационные сополимеры RU2490282C2 (ru)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US15604309P 2009-02-27 2009-02-27
US15603309P 2009-02-27 2009-02-27
US15604609P 2009-02-27 2009-02-27
US61/156,046 2009-02-27
US61/156,033 2009-02-27
US61/156,043 2009-02-27
PCT/US2010/025145 WO2010099143A2 (en) 2009-02-27 2010-02-24 Block coordination copolymers

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011139285A true RU2011139285A (ru) 2013-04-10
RU2490282C2 RU2490282C2 (ru) 2013-08-20

Family

ID=42666181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139285/04A RU2490282C2 (ru) 2009-02-27 2010-02-24 Блочные координационные сополимеры

Country Status (11)

Country Link
EP (1) EP2401320A4 (ru)
JP (1) JP2012519171A (ru)
KR (1) KR101280696B1 (ru)
CN (1) CN102414255B (ru)
BR (1) BRPI1008306A2 (ru)
CA (1) CA2753579C (ru)
MX (1) MX2011009041A (ru)
MY (1) MY156887A (ru)
RU (1) RU2490282C2 (ru)
SG (1) SG173808A1 (ru)
WO (1) WO2010099143A2 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102482294B (zh) * 2009-06-19 2016-02-03 加利福尼亚大学董事会 复杂的混合配体开放骨架材料
CN102659845B (zh) * 2012-03-30 2015-02-04 常州大学 层状金属配位聚合物及其合成方法
JP6204737B2 (ja) * 2012-07-31 2017-09-27 昭栄化学工業株式会社 炭化水素の製造方法及びクラッキング触媒
CN104258912B (zh) * 2014-07-31 2016-04-13 华南理工大学 Hkust-1型中微双孔mof材料及制备方法和应用
JP6698325B2 (ja) * 2014-12-08 2020-05-27 三星電子株式会社Samsung Electronics Co.,Ltd. 超分子金属−有機構造体物質およびその製造方法
US10676488B2 (en) 2014-12-08 2020-06-09 Samsung Electronics Co., Ltd. Multifunctional supramolecular hybrids encompassing hierarchical self-ordering of metal-organic framework nanoparticles and method of preparing same
CN104788505B (zh) * 2015-03-09 2017-07-28 浙江理工大学 一种金属‑有机框架单晶外延生长的DMCoF/DMMnF异质结材料及其制备方法
CN104788506B (zh) * 2015-03-09 2017-07-28 浙江理工大学 一种金属‑有机框架单晶外延生长的DMMnF/DMCoF异质结材料及其制备方法
RU2578600C1 (ru) * 2015-04-08 2016-03-27 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИОХ РАН) Способ получения пористых координационных полимеров mil-53
JP2017135196A (ja) * 2016-01-26 2017-08-03 星和電機株式会社 キャパシタ電極及びその製造方法
RU2629361C1 (ru) * 2016-03-23 2017-08-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Способ получения пористого координационного полимера mof-177
CN108273472B (zh) * 2018-01-10 2021-06-08 青岛大学 一种高效选择性吸附亚硒酸根吸附剂的制备方法
CN119565574B (zh) * 2024-11-28 2025-10-28 南京工业大学 一种兼具微孔、介孔金属有机框架微球材料在有机染料和重金属废水中的应用

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS619403A (ja) * 1984-06-22 1986-01-17 Du Pont Mitsui Polychem Co Ltd 配位イオン性エチレン系共重合体の製造法
JP3545678B2 (ja) * 2000-06-05 2004-07-21 大陽東洋酸素株式会社 酸素ガス吸収剤、その製造法、および酸素ガスの吸収方法
CA2446020A1 (en) * 2001-04-30 2002-11-07 The Regents Of The University Of Michigan Isoreticular metal-organic frameworks, process for forming the same, and systematic design of pore size and functionality therein, with application for gas storage
US6946420B2 (en) * 2001-04-30 2005-09-20 W. R. Grace & Co.-Conn Coordination catalyst systems employing chromium support-agglomerate and method of their preparation
US7411081B2 (en) * 2004-01-13 2008-08-12 Basf Aktiengesellschaft Process for preparing and organometallic framework material
KR100998772B1 (ko) * 2007-02-16 2010-12-06 주식회사 엘지화학 이종의 착물들을 포함하는 공중합체 배위화합물 및 이를이용한 젤 형성
KR100864313B1 (ko) * 2007-05-21 2008-10-20 한국화학연구원 불포화 금속자리를 갖는 다공성 유-무기 혼성체 또는메조세공체의 표면 기능화 및 그의 응용
ES2713194T3 (es) * 2007-09-25 2019-05-20 Univ California Entramados organometálicos comestibles y biocompatibles

Also Published As

Publication number Publication date
EP2401320A2 (en) 2012-01-04
EP2401320A4 (en) 2013-05-22
CN102414255B (zh) 2015-09-23
SG173808A1 (en) 2011-10-28
BRPI1008306A2 (pt) 2017-03-28
WO2010099143A3 (en) 2011-01-27
KR101280696B1 (ko) 2013-07-02
MY156887A (en) 2016-04-15
KR20110120978A (ko) 2011-11-04
CA2753579A1 (en) 2010-09-02
RU2490282C2 (ru) 2013-08-20
CA2753579C (en) 2014-02-11
WO2010099143A2 (en) 2010-09-02
MX2011009041A (es) 2011-12-16
CN102414255A (zh) 2012-04-11
JP2012519171A (ja) 2012-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2011139285A (ru) Блочные координационные сополимеры
Kang et al. Synthesis of ZIF-7/chitosan mixed-matrix membranes with improved separation performance of water/ethanol mixtures
KR101809926B1 (ko) 탄화수소 흡착용 성형체
Zhou et al. Porous polyelectrolyte frameworks: synthesis, post-ionization and advanced applications
Yang et al. Enhanced CO 2 adsorption on Al-MIL-53 by introducing hydroxyl groups into the framework
US9474997B1 (en) Metal-organic framework sorbents having hierarchical pore structure and method of making the same
Chen et al. Amine-functionalized metal-organic frameworks for the transesterification of triglycerides
KR100785560B1 (ko) 2,6-디아실피리딘-리간드를 포함한 금속 착화합물과에틸렌 중합에서의 이의용도
JP2005508413A5 (ru)
Xue et al. Syntheses, structures and sorption properties of two framework-isomeric porous copper-coordination polymers
CN110437452B (zh) 一种杂原子掺杂磷腈官能化poss基杂化多孔聚合物及其制备方法与应用
CN107537563B (zh) 一种季膦盐有机聚合物催化剂及其制备方法和应用
Liao et al. Construction of hydroxyl-rich hyper-crosslinked ionic polymers with high ionic content for efficient CO2 conversion at low concentration
KR101807266B1 (ko) 금속-유기 골격체 및 이의 제조방법
Ye et al. Effective uranium extraction from seawater through immobilization of conjugated microporous polymers on collagen fiber membrane
KR101838616B1 (ko) 기체 분리막 및 이의 제조방법
JP2009215471A (ja) 金属錯体を用いたエポキシドと二酸化炭素との交互共重合
KR101901372B1 (ko) 친수성 금속-유기 다면체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 기체 분리막
JP5980091B2 (ja) 1,3−ブタジエンの分離方法および分離膜
Uemura et al. Improving isosteric heat of CO2 adsorption by introducing nitro moieties into jungle-gym-type porous coordination polymers
CN118356971A (zh) 一种制备双功能聚合物多相催化材料的方法及其应用
Noro et al. Selective separation of larger molecules from a Lewis-base mixture by flexible one-dimensional Cu (ii) coordination polymer with shape-recognizing space
JP4496986B2 (ja) 多孔性金属錯体細孔内での重合方法
Vogl Microporous polymer networks as macroligands for the immobilization of metal-organic catalysts
JP5576159B2 (ja) 水素吸着材、吸蔵材および水素吸蔵方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160225