Metal–organic frameworks (MOFs) have captivated the attention
of the research community in recent years.1,2 MOFs are crystalline,
porous materials, self assembling from a solution of building
blocks, namely metal complexes and organic linkers. In the final
structure, the metal complexes form vertices of the framework,
connected by the organic linkers. As a result, the size of the pores
and the overall topology of the structure can be easily tuned via
appropriate selection of the building blocks. This simple concept
opened an opportunity to design materials with structures
accurately tailored for a particular application. Not surprisingly,
since the discovery of MOFs about fifteen years ago, this became a
burgeoning area of research, with thousands of articles published
on the topic every year. Many of the discovered materials feature
truly unique properties, such as record high surface area and
porosity, while retaining crystal structure.3
Sheer number of possible MOFs suggests that screening of
MOFs for a specific application, at least at the initial stage,
should be based on some computational strategies to avoid
costly experimental effort. Indeed, molecular simulations of
adsorption in MOFs have become an indispensable tool in
understanding adsorption mechanisms in MOFs and possible
routes for MOF design.4 Recently, a substantial effort has
been focused on the development of computationally efficient
screening protocols for crystalline porous materials, which
would relate key morphological characteristics of porous
materials to their performance in a particular application.5–12
Specifically, these morphological characteristics include accessible
surface area, pore volume, pore size distribution of the material
and several methods and packages are now offered to calculate
these properties.8,9,11,12 Other important properties are the Henry’s
และกรอบโลหะอินทรีย์ ( โครงข่าย ) ได้หลงรักความสนใจจากการวิจัยในปี 1 , 2 โครงข่ายคือผลึกวัสดุพรุน , ตนเองประกอบจากโซลูชั่นที่สร้างบล็อก คือ สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะและ linkers อินทรีย์ ในขั้นสุดท้ายโครงสร้าง สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะแบบจุดของกรอบเชื่อมต่อโดย linkers อินทรีย์ เป็นผลให้ขนาดของรูและโครงสร้างโดยรวมของโครงสร้างสามารถปรับได้อย่างง่ายดายผ่านทางการเลือกที่เหมาะสมของอาคารบล็อก แนวคิดที่เรียบง่ายนี้เปิดโอกาสในการออกแบบวัสดุที่มีโครงสร้างถูกต้องเหมาะสำหรับโปรแกรมเฉพาะ ไม่น่าแปลกใจที่ตั้งแต่การค้นพบของโครงข่ายประมาณสิบห้าปีที่ผ่านมานี้เป็นบริการในพื้นที่ของการวิจัยมีหลายพันของบทความเผยแพร่ในหัวข้อ ทุกปี หลายของค้นพบวัสดุ คุณสมบัติคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริง เช่น พื้นที่ผิวสูง และบันทึกความพรุน , ขณะที่การรักษาโครงสร้างคริสตัล .จํานวนโครงข่ายได้แสดงให้เห็นว่าผู้โครงข่ายสำหรับโปรแกรมเฉพาะ อย่างน้อยในขั้นเริ่มต้นควรใช้กลยุทธ์บางคอมพิวเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงพยายามทดลอง ราคาแพง แน่นอน , จำลองโมเลกุลของการดูดซับในโครงข่ายได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในความเข้าใจกลไกในการดูดซับโครงข่ายและเป็นไปได้เส้นทางสำหรับการออกแบบ ครั้งที่ 4 เมื่อเร็วๆ นี้ มีความพยายามอย่างมากการเน้นการพัฒนา computationally อย่างมีประสิทธิภาพการคัดกรองระบบผลึกวัสดุพรุน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของรูกุญแจวัสดุเพื่อประสิทธิภาพของพวกเขาในโปรแกรมเฉพาะ 5 – 12 .โดยเฉพาะ ลักษณะสัณฐานเหล่านี้รวมถึงสามารถเข้าถึงได้พื้นที่ผิวปริมาตรกระชับรูขุมขนรูขุมขนกระจายขนาดของวัสดุและวิธีการหลายแพคเกจและขณะนี้มีการเสนอเพื่อคำนวณคุณสมบัติเหล่านี้ 8,9,11,12 สำคัญอื่น ๆ คุณสมบัติเป็นของเฮนรี่
การแปล กรุณารอสักครู่..
