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UiO-66-NH2, ein wichtiges metall-organisches Gerüst, wird normalerweise durch das solvothermale Verfahren synthetisiert, und die Partikelgröße beträgt in der Regel mehr als 200 nm, was seine katalytischen Anwendungen in chemischen Reaktionen einschränkt. Es ist sehr bedeutsam, UiO-66-NH2-Nanopartikel mit ultra-kleiner Größe herzustellen, bleibt jedoch eine Herausforderung. Hier synthetisierten wir UiO-66-NH2-Nanopartikel mit einer Größe von 8–15 nm, die auf g-C3N4-Nanoschichten immobilisiert sind. Im Vergleich zu den UiO-66-NH2, die durch das traditionelle solvothermale Verfahren (> 200 nm) synthetisiert wurden, haben die ultra-kleinen UiO-66-NH2-Nanopartikel, die auf g-C3N4 immobilisiert sind, mehr ungesättigte Koordinationsstellen und eine erhöhte Lewis-Säure. Aufgrund dieser kombinierten Vorteile zeigen die ultra-kleinen UiO-66-NH2-Nanopartikel eine erheblich verbesserte katalytische Aktivität bei der Meerwein–Ponndorf–Verley-Reaktion im Vergleich zu größeren UiO-66-NH2-Teilchen.
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Zhuizhui Su
Shenzhen University
Bingxing Zhang
University of Michigan
Xiuyan Cheng
Chinese Academy of Sciences
Green Energy & Environment
SHILAP Revista de lepidopterología
Chinese Academy of Sciences
University of Chinese Academy of Sciences
Beijing National Laboratory for Molecular Sciences
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Su et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.
synapsesocial.com/papers/69d99efc7f18ff2fefa3bfaf — DOI: https://doi.org/10.1016/j.gee.2020.10.023
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