Evaporation-Induced Reticular Growth of ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique: Article original
DOI :
URL permanente :
Titre :
Evaporation-Induced Reticular Growth of UiO-66_NH2 in Chitosan Films: Adsorption of Iodine
Auteur(s) :
Hammi, Nisrine [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
Institut Michel Eugène Chevreul - FR 2638 [IMEC]
Boundor, Mohamed [Auteur]
Université Euro Méditerranéenne de Fès [UEMF]
Chen, Shuo [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide - UMR 8181 [UCCS]
Couzon, Nelly [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
El Kadib, Abdelkrim [Auteur]
Université Euro Méditerranéenne de Fès [UEMF]
Ferri, Anthony [Auteur]
UCCS Équipe NanoMatériaux pour l’Energie [NANOME]
Pourpoint, Frederique [Auteur]
Institut universitaire de France [IUF]
UCCS Équipe RMN et matériaux inorganiques [RM2I]
Loiseau, Thierry [Auteur]
UCCS Équipe Matériaux hybrides [MATHYB]
Volkringer, Christophe [Auteur]
UCCS Équipe Matériaux hybrides [MATHYB]
Royer, sebastien [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide - UMR 8181 [UCCS]
Dhainaut, Jérémy [Auteur]
UCCS Équipe Catalyse pour une transition énergétique durable et l’environnement [CASETE]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
Institut Michel Eugène Chevreul - FR 2638 [IMEC]
Boundor, Mohamed [Auteur]
Université Euro Méditerranéenne de Fès [UEMF]
Chen, Shuo [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide - UMR 8181 [UCCS]
Couzon, Nelly [Auteur]

Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
El Kadib, Abdelkrim [Auteur]
Université Euro Méditerranéenne de Fès [UEMF]
Ferri, Anthony [Auteur]

UCCS Équipe NanoMatériaux pour l’Energie [NANOME]
Pourpoint, Frederique [Auteur]

Institut universitaire de France [IUF]
UCCS Équipe RMN et matériaux inorganiques [RM2I]
Loiseau, Thierry [Auteur]

UCCS Équipe Matériaux hybrides [MATHYB]
Volkringer, Christophe [Auteur]

UCCS Équipe Matériaux hybrides [MATHYB]
Royer, sebastien [Auteur]

Unité de Catalyse et Chimie du Solide - UMR 8181 [UCCS]
Dhainaut, Jérémy [Auteur]
UCCS Équipe Catalyse pour une transition énergétique durable et l’environnement [CASETE]
Titre de la revue :
ACS Applied Materials & Interfaces
Nom court de la revue :
ACS Appl. Mater. Interfaces
Numéro :
17
Pagination :
3952–3961
Éditeur :
Washington, D.C. : American Chemical Society
Date de publication :
2025-01-07
ISSN :
1944-8244
Mot(s)-clé(s) en anglais :
Porous films
UiO-66_NH2 MOF
Chitosan
Green synthesis
I2 vapor adsorption
Gas adsorption
UiO-66_NH2 MOF
Chitosan
Green synthesis
I2 vapor adsorption
Gas adsorption
Discipline(s) HAL :
Chimie/Catalyse
Chimie/Chimie inorganique
Chimie/Chimie inorganique
Résumé en anglais : [en]
Metal–organic frameworks (MOFs) combined with polymers as hybrid materials offer numerous advantages such as enhanced performances through synergistic effects at their interface. The primary challenge in developing polymer/MOF ...
Lire la suite >Metal–organic frameworks (MOFs) combined with polymers as hybrid materials offer numerous advantages such as enhanced performances through synergistic effects at their interface. The primary challenge in developing polymer/MOF hybrid matrix films is ensuring optimal dispersion and strong adhesion of crystalline MOFs to the polymer without aggregation, weak interaction, or phase separation. In this study, hierarchically porous UiO-66_NH2/chitosan (ZrCSx-f) films were designed by crystallizing UiO-66_NH2 within a chitosan (CS) skeleton. The resulting ZrCSx-f films displayed remarkable homogeneity with high loadings of UiO-66_NH2 crystals, up to 45 wt %, coupled to a high adsorption capacity of iodine in gas phase, up to 317 mg.g–1.Lire moins >
Lire la suite >Metal–organic frameworks (MOFs) combined with polymers as hybrid materials offer numerous advantages such as enhanced performances through synergistic effects at their interface. The primary challenge in developing polymer/MOF hybrid matrix films is ensuring optimal dispersion and strong adhesion of crystalline MOFs to the polymer without aggregation, weak interaction, or phase separation. In this study, hierarchically porous UiO-66_NH2/chitosan (ZrCSx-f) films were designed by crystallizing UiO-66_NH2 within a chitosan (CS) skeleton. The resulting ZrCSx-f films displayed remarkable homogeneity with high loadings of UiO-66_NH2 crystals, up to 45 wt %, coupled to a high adsorption capacity of iodine in gas phase, up to 317 mg.g–1.Lire moins >
Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Établissement(s) :
Université de Lille
CNRS
Centrale Lille
ENSCL
Univ. Artois
CNRS
Centrale Lille
ENSCL
Univ. Artois
Collections :
Équipe(s) de recherche :
Matériaux pour la catalyse (MATCAT)
Matériaux hybrides (MATHYB)
RMN et matériaux inorganiques (RM2I)
Couches minces & nanomatériaux (CMNM)
NanoMatériaux pour l’Energie (NANOME)
Catalyse pour une transition énergétique durable et l’environnement (CASETE)
Matériaux hybrides (MATHYB)
RMN et matériaux inorganiques (RM2I)
Couches minces & nanomatériaux (CMNM)
NanoMatériaux pour l’Energie (NANOME)
Catalyse pour une transition énergétique durable et l’environnement (CASETE)
Date de dépôt :
2025-01-14T09:10:27Z
2025-01-15T15:53:52Z
2025-01-15T15:58:16Z
2025-01-15T15:53:52Z
2025-01-15T15:58:16Z
Fichiers
- Evaporation-Induced Reticular Growth of UiO-66_NH2 in Chitosan Films- Adsorption of Iodine.pdf
- Version finale acceptée pour publication (postprint)
- Accès restreint 2025-07-07
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