Key points are not available for this paper at this time.
Le développement d'une méthodologie de synthèse pour la fabrication de monolithes métallo-organiques à porosité hiérarchisée présentant une surface spécifique élevée, une faible densité et une porosité modulable est impératif pour les applications de transfert de masse, notamment la capture de molécules volumineuses, la catalyse hétérogène et l'administration de médicaments. Nous rapportons ici une voie de synthèse polyvalente et facile vers des aérogels métallo-organiques micro/mésoporeux ultralégers basée sur la gélification en deux étapes de nanoparticules de réseaux métallo-organiques (metal-organic frameworks). Le chauffage représente un facteur clé dans le contrôle de la gélification par rapport à la cristallisation des systèmes Al(III)-multicarboxylate. La porosité des aérogels métallo-organiques résultants peut être facilement ajustée, conduisant à la formation de micropores intraparticulaires bien ordonnés et de mésopores interparticulaires spécifiques aux aérogels, intégrant ainsi les avantages à la fois des réseaux métallo-organiques cristallins et des aérogels légers. La micro/mésoporosité hiérarchique des aérogels métallo-organiques d'Al est minutieusement évaluée par sorption de N₂. La bonne accessibilité des micro/mésopores est vérifiée par l'absorption de vapeur/colorant, et leur potentiel d'utilisation en tant qu'absorbants efficaces pour le revêtement de fibres est testé dans des analyses de microextraction en phase solide.
Li et al. (Tue,) ont étudié cette question.