Microwave-Assisted Synthesis of Porous ...
Type de document :
Article dans une revue scientifique: Article original
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Titre :
Microwave-Assisted Synthesis of Porous Composites MOF–Textile for the Protection against Chemical and Nuclear Hazards
Auteur(s) :
Couzon, Nelly [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide - UMR 8181 [UCCS]
Ferreira, Manuela [Auteur]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Duval, Sylvain [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
El Achari, Ahmida [Auteur]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Campagne, Christine [Auteur]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Loiseau, Thierry [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
Volkringer, Christophe [Auteur]
Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
Unité de Catalyse et Chimie du Solide - UMR 8181 [UCCS]
Ferreira, Manuela [Auteur]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Duval, Sylvain [Auteur]

Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
El Achari, Ahmida [Auteur]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Campagne, Christine [Auteur]
Génie et Matériaux Textiles [GEMTEX]
Loiseau, Thierry [Auteur]

Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
Volkringer, Christophe [Auteur]

Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR 8181
Titre de la revue :
ACS Applied Materials & Interfaces
Nom court de la revue :
ACS Appl. Mater. Interfaces
Numéro :
14
Pagination :
21497-21508
Éditeur :
American Chemical Society (ACS)
Date de publication :
2022-04-26
ISSN :
1944-8244
Mot(s)-clé(s) :
radioactive species sorption
DMNP degradation
textiles
abrasion
microwave-assisted synthesis
UiO-66
DMNP degradation
textiles
abrasion
microwave-assisted synthesis
UiO-66
Mot(s)-clé(s) en anglais :
UiO-66
microwave-assisted synthesis
abrasion
textiles
DMNP degradation
radioactive species sorption
microwave-assisted synthesis
abrasion
textiles
DMNP degradation
radioactive species sorption
Discipline(s) HAL :
Chimie/Chimie inorganique
Résumé :
Depuis l'émergence des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, des efforts importants ont été faits pour créer des équipements de protection individuelle performants. Récemment, les matériaux à structure ...
Lire la suite >Depuis l'émergence des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, des efforts importants ont été faits pour créer des équipements de protection individuelle performants. Récemment, les matériaux à structure organométallique (MOF) sont apparus comme de nouveaux candidats prometteurs pour la capture et la dégradation de diverses menaces, comme les agents de guerre chimique (CWA) ou les espèces radioactives. Nous rapportons ici une nouvelle méthode de synthèse de composites MOF-textile par irradiation micro-ondes, avec ancrage direct des MOF sur les textiles. La résistance du composite a été testée à l'aide de mesures d'abrasion normées et des échantillons instables ont été optimisés. La capacité de protection du composite MOF-textile a été testée contre le phosphate de diméthyle 4-nitrophényle, un simulant CWA commun, montrant une courte demi-vie de dégradation (30 min). La protection radiologique/nucléaire a également été testée par l'absorption d'uranium (jusqu'à 15 mg g−1 d'adsorbant) et la capture de gaz Kr ou Xe à 0,9 et 2,9 cm3/g, respectivement.Lire moins >
Lire la suite >Depuis l'émergence des risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, des efforts importants ont été faits pour créer des équipements de protection individuelle performants. Récemment, les matériaux à structure organométallique (MOF) sont apparus comme de nouveaux candidats prometteurs pour la capture et la dégradation de diverses menaces, comme les agents de guerre chimique (CWA) ou les espèces radioactives. Nous rapportons ici une nouvelle méthode de synthèse de composites MOF-textile par irradiation micro-ondes, avec ancrage direct des MOF sur les textiles. La résistance du composite a été testée à l'aide de mesures d'abrasion normées et des échantillons instables ont été optimisés. La capacité de protection du composite MOF-textile a été testée contre le phosphate de diméthyle 4-nitrophényle, un simulant CWA commun, montrant une courte demi-vie de dégradation (30 min). La protection radiologique/nucléaire a également été testée par l'absorption d'uranium (jusqu'à 15 mg g−1 d'adsorbant) et la capture de gaz Kr ou Xe à 0,9 et 2,9 cm3/g, respectivement.Lire moins >
Résumé en anglais : [en]
Since the emergence of chemical, biological, radiological, and nuclear risks, significant efforts have been made to create efficient personal protection equipment. Recently, metal−organic framework (MOF) materials have ...
Lire la suite >Since the emergence of chemical, biological, radiological, and nuclear risks, significant efforts have been made to create efficient personal protection equipment. Recently, metal−organic framework (MOF) materials have emerged as new promising candidates for the capture and degradation of various threats, like chemical warfare agents (CWAs) or radioactive species. Herein, we report a new synthesis method of MOF−textile composites by microwave irradiation, with direct anchoring of MOFs on textiles. The resistance of the composite has been tested using normed abrasion measurements, and non-stable samples were optimized. The protection capacity of the MOF−textile composite has been tested against dimethyl 4-nitrophenyl phosphate, a common CWA simulant, showing short degradation half-life (30 min). Radiological/nuclear protection has also been tested through uranium uptake (up to 15 mg g−1 adsorbent) and the capture of Kr or Xe gas at 0.9 and 2.9 cm3/g, respectively.Lire moins >
Lire la suite >Since the emergence of chemical, biological, radiological, and nuclear risks, significant efforts have been made to create efficient personal protection equipment. Recently, metal−organic framework (MOF) materials have emerged as new promising candidates for the capture and degradation of various threats, like chemical warfare agents (CWAs) or radioactive species. Herein, we report a new synthesis method of MOF−textile composites by microwave irradiation, with direct anchoring of MOFs on textiles. The resistance of the composite has been tested using normed abrasion measurements, and non-stable samples were optimized. The protection capacity of the MOF−textile composite has been tested against dimethyl 4-nitrophenyl phosphate, a common CWA simulant, showing short degradation half-life (30 min). Radiological/nuclear protection has also been tested through uranium uptake (up to 15 mg g−1 adsorbent) and the capture of Kr or Xe gas at 0.9 and 2.9 cm3/g, respectively.Lire moins >
Langue :
Anglais
Comité de lecture :
Oui
Audience :
Internationale
Vulgarisation :
Non
Projet ANR :
Établissement(s) :
Université de Lille
CNRS
Centrale Lille
ENSCL
Univ. Artois
CNRS
Centrale Lille
ENSCL
Univ. Artois
Collections :
Équipe(s) de recherche :
Matériaux hybrides (MATHYB)
Date de dépôt :
2022-05-19T15:40:33Z
2022-05-20T10:47:37Z
2022-05-20T10:47:37Z
Fichiers
- Microwave-Assisted Synthesis of Porous Composites MOF–Textile for the Protection against Chemical and Nuclear Hazards.pdf
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