Estructuración de armazones organometálicos en monolitos para aplicaciones medioambientales
DOI:
https://doi.org/10.29105/qh11.02-286Palabras clave:
Armazones organometálicos, estructuración; monolitos;, impresión 3D;, MOFResumen
Los armazones organometálicos (MOF) -materiales cristalinos en polvo con altas áreas superficiales y porosidades- han
encontrado enormes aplicaciones en el almacenamiento, separación, purificación, energía, catálisis y en el suministro de
fármacos. Se han empleado varias técnicas para obtener MOF estructurados con el fin de reducir las caídas presión, el
ensuciamiento y la obstrucción, cuando se utilizan en lechos empacados. La extrusión es la técnica más utilizada para la
obtención de estructuras monolíticas, mientras que la impresión tridimensional parra obtener monolitos de MOF ha
surgido en los últimos años. Este trabajo es una recopilación de los estudios más recientes en la estructuración de MOF en
monolitos y sus usos para la eliminación de contaminantes del aire y del agua.
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Citas
-[1] Giannakoudakis, D. A.; Hosseini-Bandegharaei, A.; Tsafrakidou, P.; Triantafyllidis, K. S.; Kornaros, M.; Anastopoulos, I. J. Environ. Manage. 2018, 227, 354-364. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.08.064
-[2] Pioquinto-García, S.; Tiempos-Flores, N.; Rico-Barragan, A. A.; Dávila-Guzmán, N. E. Mater. Today Proc. 2021, 46,31273130. DOI: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.02.693
-[3] Kiisgens, P.; Zgaverdea, A.; Fritz, H. G.; Siegle, S.; Kaskel, S. J. Am. Ceram. Soc. 2010, 93 (9), 2476-2479. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2010.03824.x
-[4] Vikrant, K.; Kim, K. H.; Kumar, V.; Giannakoudakis, D. A.; Boukhvalov, D. W. A. Chem. Eng. J. 2020, 397, 125391. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125391
-[5] Farha, O. K.; Eryazici, 1; Jeong, N. C.; Hauser, B. G.; Wilmer, C. E.; Sarjeant, A. A.; Snurr, R. Q.; Nguyen, S. T.; Yazaydin, A. Ó.; Hupp, J. T. J. 4m. Chem. Soc. 2012, 134 (36),15016-15021. DOI: https://doi.org/10.1021/ja3055639
-[6] Yang, J.; Bai, H.; Zhang, F.; Liu, J.; Winarta, J.; Wang, Y.; Mu, B. J. Chem. Eng. Data. 2019, 64 (12), 5814-5823. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.jced.9b00770
-[7] Akhtar, F.; Andersson, L.; Ogunwumi, S.; Hedin, N.; Bergstróm, L. J. Eur. Ceram. Soc. 2014, 34 (7), 1643-1666. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2014.01.008
-[8] Middelkoop, V.; Coenen, K.; Schalck, J.; Van Sint Annaland, M.; Gallucci, F. Chem. Eng. J. 2019, 357, 309— 319. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.09.130
-[9] Valizadeh, B.; Nguyen, T. N.; Stylianou, K. C. Polyhedron 2018, 145, 1-15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.poly.2018.01.004
-[10] Liu, X. M.; Xie, L. H.; Wu, Y. /norganic Chemistry Frontiers. 2020, 2840-2866. DOI: https://doi.org/10.1039/C9QI01564G
-[11] Hong, W. Y.; Perera, S. P.; Burrows, A. D. Microporous Mesoporous Mater. 2015, 214, 149-155. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2015.05.014
-[12] Hong, W. Y.; Perera, S. P.; Burrows, A. D. Microporous Mesoporous Mater. 2020, 308, 110525. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2020.110525
-13] Hastiirk, E.; Schlisener, C.; Quodbach, J.; Schmitz, A.;Janiak, C. Microporous Mesoporous Mater. 2019, 280,277-287. DOI: https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.02.011
-14] Lawson, S.; Hajari, A.; Rownaghi, A. A.; Rezaei, F. Sep. Purif. Technol. 2017, 183, 173-180. DOI: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.03.072
-[15] Zacharia, R.; Cossement, D.; Lafi, L.; Chahine, R. J. Mater. Chem. 2010, 20 (11), 2145-2151. DOI: https://doi.org/10.1039/b922991d
-[16] Vilela, S. M. F.; Salcedo-Abraira, P.; Micheron, L.; SollaE. L.; Yot, P. G.; Horcajada, P. Chem. Commun. 2018, 54 (93), 1308813091. DOI: https://doi.org/10.1039/C8CC07252C
-[17] Fu, Q.; Zhang, L.; Zhang, H.; Chen, X.; Li, M.; Gong, M. Environ. Res. 2020, 156, 109608. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109608
-[18] Fu, Q.; Wen, L.; Zhang, L.; Chen, X.; Pun, D.; Ahmed, A.;Yang, Y.; Zhang, H. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2017, 9 (39), 3397933988. DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.7b10872
-[19] Ramos-Fernandez, E. V.; Garcia-Domingos, M.; JuanAlcañiz, J.; Gascon, J.; Kapteijn, F. Appl. Catal. A Gen. 2011, 391 (12), 261-267. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apcata.2010.05.019
-[20] Tagliabue, M.; Rizzo, C.; Millini, R.; Dietzel, P. D. C.; Blom, R.; Zanardi, S. J. Porous Mater. 2011, 18 (3), 289—296. DOI: https://doi.org/10.1007/s10934-010-9378-0
-[21] Pang, X.; Liu, H.; Yu, H.; Zhang, M.; Bai, L.; Yan, H. J. Chromatogr. B Anal. Technol. Biomed. Life Sci. 2019, 1125 (July), 121715. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2019.121715
-[22] Thakkar, H.; Eastman, S.; Al-Naddaf, Q.; Rownaghi, A. A.; Rezaei, F. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9 (41), 35908-35916. DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.7b11626
-[23] Lefevere, J.; Claessens, B.; Mullens, S.; Baron, G.; CousinSaint-Remi, J.; Denayer, J. F. M. ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2 (8), 4991-4999. DOI: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b00934
-[24] Kreider, M. C.; Sefa, M.; Fedchak, J. A.; Scherschligt, J.; Bible, M.; Natarajan, B.; Klimov, N. N.; Miller, A. E.; Ahmed, Z.; Hartings, M. R. Polym. Adv. Technol. 2018, 29 (2), 867-873. DOI: https://doi.org/10.1002/pat.4197
-[25] Bible, M.; Sefa, M.; Fedchak, J. A.; Scherschligt, J.; Natarajan, B.; Ahmed, Z.; Hartings, M. R. 3D Print. Addit. Manuf. 2018, 5 (1), 63-72. DOI: https://doi.org/10.1089/3dp.2017.0067
-[26] Sultan, S.; Abdelhamid, H. N.; Zou, X.; Mathew, A. P. Adv. Funct. Mater. 2019, 29 (2), 1-12. DOI: https://doi.org/10.1002/adfm.201805372
-[27] Lim, G. J. H.; Wu, Y.; Shah, B. B.; Koh, J. J.; Liu, C. K.; Zhao, D.; Cheetham, A. K.; Wang, J.; Ding, J. ACS Mater. Lett. 2019, 1 (1), 147-153. DOI: https://doi.org/10.1021/acsmaterialslett.9b00069
-[28] Grande, C. A.; Blom, R.; Middelkoop, V.; Matras, D.; Vamvakeros, A.; Jacques, S. D. M.; Beale, A. M.; Di Michiel, M.; Anne Andreassen, K.; Bouzga, A. M. Chem. Eng. J. 2020, 402 (July), 126166. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.126166
-[29] Dhainaut, J.; Bonneau, M.; Ueoka, R.; Kanamori, K.; Furukawa, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12 (9), 10983-10992. DOI: https://doi.org/10.1021/acsami.9b22257
-[30] Claessens, B.; Dubois, N.; Lefevere, J.; Mullens, S.; Cousin-Saint-Remi, J.; Denayer, J. F. M. Ind. Eng. Chem. Res. 2020, 59 (18), 8813-8824. DOI: https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c00453
-[31] Verougstraete, B.; Schuddinck, D.; Lefevere, J.; Baron, G. V.; Denayer, J. F. M. A. Front. Chem. Eng. 2020, 2 (November), 1-8. DOI: https://doi.org/10.3389/fceng.2020.589686
-[32] Wang, Z.; Wang, J.; Li, M.; Sun, K.; Liu, C. J. Sci. Rep. 2014, 4, 4-10. DOI: https://doi.org/10.1038/srep05317
-[33] Halevi, O.; Tan, J. M. R.; Lee, P. S.; Magdassi, S. Ad». Sustain. Syst. 2018, 2 (2), 1700150. DOI: https://doi.org/10.1002/adsu.201700150
-[34] Pei, R.; Fan, L.; Zhao, F.; Xiao, J.; Yang, Y.; Lai, A.; Zhou, S. F.; Zhan, G. J. Hazard. Mater. 2020, 384, 121418. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121418