Highly conductive three-dimensional metal organic frameworks from small in situ generated ligands
文献情報
Uddit Narayan Hazarika, Jhorna Borah, Arobinda Kakoti, Rinki Brahma, Kangkan Sarmah, Ankur Kanti Guha, Prithiviraj Khakhlary
Four isostructural formate based electrically conductive metal organic frameworks namely, [H2N(CH3)2][M(HCO2)3] (M = Mn; Mn-F, M = Co; Co-F, M = Ni; Ni-F, and M = Zn; Zn-F), were synthesized with simple and cost effective methods. The in situ generated formate ion was attributed to decomposition of DMF, which was used as the solvent of the reactions, under high pressure and temperature conditions. Single crystal X-ray diffraction analysis reveals that MOFs also contain in-situ generated dimethyl ammonium cations inside their pores to maintain the charge neutrality of the framework. The as-synthesized MOFs exhibit impressive room temperature electrical conductivity compared to the MOFs reported so far. The conductivity is attributed to the charge (in situ generated) flow along the pores of the MOFs and electron flow through the metal–ligand bond owing to the metal d-orbital and ligand p-orbital overlap. All the MOFs are semiconducting in nature and their conductivities increase with temperature. Mn-F exhibits conductivity as high as 47.846 S cm−1 at 50 °C which was the highest among the conductivities of the four reported MOFs. Upon removal of guests from the pores the room temperature electrical conductivity of all the frameworks was improved except for Co-F. The formation of highly mobile hydronium ions upon removal of guests may be one of the reasons for improvement in the conductivity of the aforementioned de-guested MOFs. By the theoretical evaluation of the bonds of the MOFs, through bond conductivity is significantly determined by the number of high spin electrons in the metal d-orbitals.
関連文献
1,3-Dimethylimidazolium-2-carboxylate: the unexpected synthesis of an ionic liquid precursor and carbene-CO2 adduct
John D. Holbrey, W. Matthew Reichert, Igor Tkatchenko, Ezzedine Bouajila, Olaf Walter, Immacolata Tommasi, Robin D. Rogers
DOI: 10.1039/B211519K
Conformational landscape surfing induced by off–on π–π stacking in a porphyrin–quinone dyad
Kevin M. Smith
DOI: 10.1039/B209238G
Formation and structural observation of cesium encapsulated single-walled carbon nanotubes
Goo-Hwan Jeong, Rikizo Hatakeyama, Takamichi Hirata, Kazuyuki Tohji, Kenichi Motomiya, Toshie Yaguchi, Yoshiyuki Kawazoe
DOI: 10.1039/B210079G
Design and synthesis of potent N1-substituted indolemelatonin receptor agonists
Andrew Tsotinis, Andreas Eleutheriades, Katherine Hough, David Sugden
DOI: 10.1039/B210731G
First example of a taxane-derived propellane in Taxus canadensis needles
Qing Wen Shi, Françoise Sauriol, Orval Mamer, Lolita O. Zamir
DOI: 10.1039/B209312J
Secondary nucleation of the β-polymorph of l-glutamic acid on the surface of α-form crystals
DOI: 10.1039/B210400H
[NC4H12]2[(UO2)6(H2O)2(SO4)7]: the first organically templated actinide sulfate with a three-dimensional framework structure
Michael Doran, Alexander J. Norquist, Dermot O’Hare
DOI: 10.1039/B210272B
Electrochemical synthesis of novel polypyrrole microstructures
Liangti Qu, Gaoquan Shi
DOI: 10.1039/B209245J
The anionic thia-Fries rearrangement of aryl triflates
Jonathan P. H. Charmant, Alan M. Dyke, Guy C. Lloyd-Jones
DOI: 10.1039/B210648E
A new thioether functionalized organic–inorganic mesoporous composite as a highly selective and capacious Hg2+ adsorbent
Lingxia Zhang, Wenhua Zhang, Jianlin Shi, Zile Hua, Yongsheng Li, Jina Yan
DOI: 10.1039/B210457A
こちらもおすすめ
N-乙酰基-L-精氨酸はどのように合成されますか?
N-乙酰基-L-精氨酸は、L-精氨酸をエタノールと酸化アクリル酸で反応させて得られます。この合成過程では、酸化アクリル酸がL-精氨酸のN-アミノグループに結合す...
カウウェルパリミタートを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?
カウウェルパリミタートの廃棄物は、化学廃棄物として適切に収集し、専門的な廃棄処理業者に委託します。処理には、有害物質の除去と環境への影響最小化が重要です。温度は...
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品はありますか?
タテライル1,4,8,11-テトラエチルアセートの代替品として、他のエチルエステル化合物や、有機窒素化合物が考えられます。ただし、代替品の選択は目的や使用条件に...
異丁卡因を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
異丁卡因は毒性があり、皮膚や目を刺激する可能性があります。作業中は保護目鏡、防護手袋、防護マスクを使用し、ドラフトチャンバーで扱うべきです。漏えいした場合、その...
4-氯-2-丙基吡啶を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
4-氯-2-丙基吡啶は有毒で、吸入や皮膚接触を避けることが重要です。PPEとしてゴーグル、マスク、長袖のガウン、手袋を使用し、ドラフトチャンバーを用いて操作しま...
9,10-脱水阿霉素について適用される法規ガイドラインは何ですか?
CAS番号80996-23-2の9,10-脱水阿霉素は、GHS分類においては第3類毒性物質に分類され、REACH規則においてはカテゴリー1の急性毒性物質とされて...
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の物理化学的性質は何ですか?
4-(3-溴苯基)噻唑-2-甲酸の分子量は265.01です。この化合物は水に微溶です。反応性は中程度で、酸性やアルカリ性の条件下で分解する可能性があります。
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩はどの業界で使用されていますか?
3-(4-塩素フェニル)-3-オキセタニアミン塩酸塩は、医薬業界、ポリマー業界、センサー業界、半導体業界などで使用されています。この化合物は薬物開発の一部として...
氮卓斯汀杂质Eを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?
氮卓斯汀杂质E(CAS番号: 20526-97-0)を扱う際は、ゴーグルとシールド付きの手袋を使用し、漏洩がある場合はドラフトチャンバーを使用して処理することを...
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブはどのように保存すればよいですか?
デシシボチル-n-ブチルボルテゾミブは室温で保管し、直日光から遠ざけて密栓容器に保管することが推奨されます。












![2-Methyl-2-propanyl [1-(3-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinyl]carbamate structure 2-Methyl-2-propanyl [1-(3-nitro-2-pyridinyl)-4-piperidinyl]carbamate structure](https://static.chemtradehub.com/structs/833/833452-36-1-7af5.webp)
![Ethyl 2-[(3-bromo-4-pyridinyl)sulfanyl]-2-methylpropanoate structure Ethyl 2-[(3-bromo-4-pyridinyl)sulfanyl]-2-methylpropanoate structure](https://static.chemtradehub.com/structs/135/1352794-86-5-a8aa.webp)

