Metallorganische Gerüstverbindungen

Versuch zur Struktur-Eigenschafts-Beziehung von MOFs

Der Artikel „Hands-On Approach to Structure Activity Relationships of Substituted MIL-101(Fe)-X Nanozymes: Synthesis Characterization and Hammett Analysis“ von Jingyu Wang et al. präsentiert einen umfassenden Versuch für Studierende zur  Synthese, Charakterisierung und Analyse von Enzym-nachahmenden Metall-organischen Gerüstverbindungen (MOF Nanozyme), speziell MIL-101(Fe)-X. Der vorgestellte Versuch beinhaltet die solvothermale Synthese von MOFs und den Einsatz verschiedener Charakterisierungsmethoden …

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BET-Oberfläche von MIL-53 (Al)

Eine (bestimmt unvollständige) Liste (BET-Oberfläche / Porenvolumen / Titel+Link): 1519 m2 g–1 / 0.778 cm3 g–1 / Synthesis, characterization, and CO2 adsorption of three metal-organic frameworks (MOFs): MIL-53, MIL-96, and amino-MIL-53 1300 m2 g–1 / 0.42 cm3 g–1 / Amine functionalised metal organic frameworks (MOFs) as adsorbents for carbon dioxide 1294 m2 g–1 / 0.65 cm3 g–1 (p/p0 =0.1) / Structure …

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Survivorship Bias: Stabilität von MOFs

Die meisten bekannten MOFs sind stabil gegenüber Sauerstoff (und Luftfeuchtigkeit), nicht aber, weil die Grundgesamtheit der MOFs stabil gegenüber diese Bedingungen wäre, sondern weil die meisten MOFs unter nicht-inerten Bedingungen hergestellt und vor allem analysiert werden. Daher kommt es zu einem Survivorship Bias (deutsch: Überlebenden-Verzerrung), einer Form des Selection Bias (deutsch: Stichprobenverzerrung).