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金属有机框架多孔体纳米结构测试

信息概要

金属有机框架(MOFs)多孔体纳米结构是一种由金属离子/簇与有机配体自组装形成的晶态多孔材料,具有超高比表面积、可调孔径和表面功能化特性,广泛应用于气体存储、催化、药物递送及环境治理领域。第三方检测机构通过专业分析可验证其结构稳定性、吸附性能及化学纯度,对保障材料研发质量、优化生产工艺及满足行业应用标准具有核心意义。

检测项目

比表面积, 孔容分布, 孔径尺寸, 热稳定性, 化学稳定性, 晶体结构纯度, 金属有机配位率, 骨架缺陷密度, 吸附等温线, 脱附曲线, 气体选择性, 水蒸气吸附量, 重金属残留量, 有机溶剂残留, 表面官能团类型, 粒径分布, Zeta电位, 比表面能, 骨架坍塌温度, 循环吸附稳定性

检测范围

ZIF系列, UiO系列, MIL系列, HKUST系列, PCN系列, NU系列, IRMOF系列, COF基MOFs, 多元金属MOFs, 磁性MOFs, 荧光MOFs, 手性MOFs, 核壳结构MOFs, 薄膜型MOFs, 纳米颗粒MOFs, 混合基质MOFs, 生物兼容性MOFs, 导电MOFs, 光响应MOFs, 机械互锁MOFs

检测方法

低温氮气吸附法(BET):通过气体吸附量测定比表面积和孔径分布

X射线衍射(XRD):分析晶体结构及相纯度

热重分析(TGA):表征热稳定性及骨架分解温度

扫描电子显微镜(SEM):观测表面形貌及微观结构

透射电子显微镜(TEM):解析纳米级孔隙和晶体缺陷

傅里叶红外光谱(FTIR):鉴定有机配体官能团及配位状态

X射线光电子能谱(XPS):测定表面元素组成及化学态

压汞法(MIP):测量大孔径分布(>50nm)

动态光散射(DLS):分析纳米粒子分散体系粒径

同步热分析(STA):联用TGA-DSC研究热转化行为

气相色谱-质谱(GC-MS):检测有机溶剂残留及分解产物

电感耦合等离子体(ICP):定量金属元素含量及杂质

原位衍射(In-situ XRD):实时监测结构相变过程

紫外可见漫反射(UV-Vis DRS):评估光响应特性

脉冲化学吸附:测定活性位点密度及催化性能

检测仪器

比表面积及孔隙度分析仪, X射线衍射仪, 热重分析仪, 扫描电子显微镜, 透射电子显微镜, 傅里叶变换红外光谱仪, X射线光电子能谱仪, 压汞仪, 动态光散射仪, 同步热分析仪, 气相色谱质谱联用仪, 电感耦合等离子体发射光谱仪, 原位X射线反应池, 紫外可见分光光度计, 化学吸附分析仪