项目以高储氢密度多孔材料制备为目标,开展结构稳定、选择性高的轻质金属有机聚合物骨架(MPFs)有序孔材料研究。利用分子模拟技术,研究筛选高吸氢活性金属离子和由C、H、O、N等轻元素构成的活性可聚合配位单体;通过络合反应,实现配合物大分子簇结构的有序组装,制备金属有机骨架(MOFs)材料;以MOFs为预聚体,利用共轭有机聚合物、共价有机网络、微孔聚合物材料制备技术,通过配位单体间的原位聚合反应,形成三维交联刚性结构,制备出密度低、结构有序、物理和化学性质稳定的MPFs材料。研究不同金属离子、活性配位单体对大分子簇结构的有序组装、原位聚合、结构修饰的影响规律;探索有序孔结构、界面特性、结构稳定性对吸氢性能的影响规律;研究高温低压(温度>77K和压力<7MPa)条件对氢气物理吸脱附规律,探索新型MPFs在温和条件下储氢的技术途径和机理。项目研究将为氢能应用发展提供核心支撑。
Hydrogen storage;Metal;Organic polymer;Light framework materials;Orderly porous
项目以高储氢密度多孔材料制备为目标,开展结构稳定、选择性高的轻质金属有机聚合物骨架(MPFs)有序孔材料研究。主要开展了1) MPFs有序孔材料储氢性能的理论计算与结构设计,重点对MPFs的前驱体MOFs的配体类型、结构控制和不同气体扩散速率的进行了数值模拟研究;重点开展了二异氰酸酯三聚体为MPFs的主要合成单体的研究,研究了不同类型二异氰酸酯三聚反应的分子模拟与反应动力学。2) 研究了含活性基团的高分子单体配体的合成与MPFs的制备和影响因素;开展了不同金属掺杂有序孔碳基骨架材料(CFS)的制备与研究;研究了金属/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)微球骨架多孔材料的制备和结构控制规律;研究了金属聚合物骨架多孔材料的制备、结构与性能;研究系列不同类型配体的新型MOFs的制备与表征;研究了高热稳定性含锆金属MOFs(UIO-66)的控制合成与性能,在UIO-66的控制合成、结构稳定性及储氢性能研究的基础上,重点探索了9,10-蒽二羧酸为配体锆金属有机骨架材料合成及储氢性能;研究了多因素变化对骨架有序孔材料结构和储氢性能的影响。3)研究了4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯三聚体(Tri-MDI)基多孔聚合物骨架材料(MPFs)的制备与性能;主要研究了MDI三聚体与对苯二胺反应体系MPF的合成与性能;以及MDI三聚体与三聚氰胺反应体系MPF的合成与性能。4)探索了研究了新型高交联聚合物氯化聚丙烯-聚乙二胺(CPP-PEI)的合成与储氢性能;研究了多因素变化对有机多孔骨架材料结构和储氢性能的影响。5)项目组也拓展研究了负载金属镍碳分子筛的制备与性能,可控微孔体积碳分子筛微球的合成及其储氢性能和PMMA-ZnS复合结构微球的制备与表征。6) 研究购建了一套高精度的氢吸附和性能测试装置。项目期在国内外学术期刊发表相关论文20篇,其中SCI(EI)收录论文14篇;申请发明专利2项,已进入实审;相关应用技术成果获省部级科技进步奖3项;毕业硕士研究生7名;晋升教授2人,研究团队获省教育厅立项,项目团队在MPFs储氢材料研究的科研水平和创新能力得到明显提高。