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金属-有机晶体经非晶化处理后形成超分子框架,从而制得具有高粘附强度的混合玻璃
《Chemistry of Materials》:Amorphization of Metal–Organic Crystals into a Supramolecular Framework Yields Hybrid Glasses with High Adhesive Strength
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月30日 来源:Chemistry of Materials 7
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研究通过机械研磨-加热法合成Zn-Im@BGG混合玻璃,整合金属有机框架与超分子结构,实现高粘附力(3.41MPa)、高透光率(>95%)及荧光调控,适用于光电子和波导材料。

非传统的玻璃态材料,包括生物分子玻璃、超分子玻璃以及金属有机框架(MOF)衍生的玻璃,因其结构灵活性以及在生物医学和化学工程领域的广泛应用前景而受到越来越多的关注。本文介绍了一种通过研磨和加热的方法将金属有机配位单元整合到超分子框架中,从而合成Zn-Im@BGG(锌-咪唑@苯胍胺玻璃)混合玻璃的策略。在机械化学处理过程中,配位晶体原位形成,随后在加热作用下发生非晶化,并与BGG超分子基质结合成均匀的玻璃态。关键在于,金属有机配位键在非晶化后仍然保持完整,BGG分子在金属离子的作用下极化,并与配体形成氢键,从而构建出相互连接的框架。这种混合玻璃结合了MOF和超分子框架的结构特点,在多种基底上表现出优异的粘附强度(在玻璃表面上可达3.41 MPa),超过了众多分子量相当甚至更高的分子粘合剂。该玻璃材料还具备高光学透明度(>95%)以及可通过F?rster共振能量转移实现可调荧光的特性。其优异的加工性能体现在能够成功制备出薄膜和纤维,这些材料在光电学和波导领域具有潜在应用价值。