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適切な単結晶X線回折(SCXRD)構造データのまれな可用性により、ガス収着に対するフレームワークの応答の直接的な解釈が可能になり、機能的多孔性材料の改善につながる可能性があります。メタン、エタン、プロパン、ブタンガスの圧力にさらされた柔軟なMOFのその場のSCXRD構造調査を報告します。理論的調査をサポートすることは、結晶学的にモデル化された気体ゲストの宿主ゲストが弱い相互作用を示し、さらに、ターンスタイルメカニズムが一見非多孔性システムを介したアルカンの輸送を促進することを明らかにします。吸着等温線に存在する変曲はさらに、ゲート開放のために合理化されていますが、新しいアクセス可能なスペースの予想される作成はありません。
適切な単結晶X線回折(SCXRD)構造データのまれな可用性により、ガス収着に対するフレームワークの応答の直接的な解釈が可能になり、機能的多孔性材料の改善につながる可能性があります。メタン、エタン、プロパン、ブタンガスの圧力にさらされた柔軟なMOFのその場のSCXRD構造調査を報告します。理論的調査をサポートすることは、結晶学的にモデル化された気体ゲストの宿主ゲストが弱い相互作用を示し、さらに、ターンスタイルメカニズムが一見非多孔性システムを介したアルカンの輸送を促進することを明らかにします。吸着等温線に存在する変曲はさらに、ゲート開放のために合理化されていますが、新しいアクセス可能なスペースの予想される作成はありません。
The rare availability of suitable single-crystal X-ray diffraction (SCXRD) structural data allows for the direct interpretation of the response of a framework to gas sorption and may lead to the development of improved functional porous materials. We report an in situ SCXRD structural investigation of a flexible MOF subjected to methane, ethane, propane, and butane gas pressures. Supporting theoretical investigations indicate weak host-guest interactions for the crystallographically modelled gaseous guests and, in addition, reveal that a turnstile mechanism facilitates the transport of alkanes through the seemingly nonporous system. Inflections present in the adsorption isotherms are furthermore rationalized as due to gate-opening, but without the expected creation of new accessible space.
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