b,美元从室温至200℃,异丁烯转化为异辛烯的MOF-808-SO4,脱水MOF-808-SO4,硫酸化氧化锆,Amberlyst和H-ZSM-5的百分比转换图。频谱以12.5kHz记录,企业具有两个循环的背靠背重新耦合序列,用于激发和重新转换DQ相干性。c,为何二聚体产物对高级低聚物的选择性图。
因此,态势催化剂的再生仅需要更换与硫酸盐相邻的水分子,这可以通过重复溶剂交换和活化过程来完成。在脱水时损失的两个峰出现在2.5和8.7ppm处,光网并且在11.2ppm处表现出DQ相干性,并且被指定为末端水中的不等价质子氢键合到螯合硫酸盐上。
络设显示最强的布忍司特酸位点由锆簇上的吸附水和硫酸盐部分的特定排列组成。
图5 MOF-808-SO4和脱水MOF-808-SO4催化剂的催化转化率、备市保守选择性和长期稳定性的比较a,备市保守异丁烯(2-甲基-1-丙烯)二异化成异辛烯(2,4,4-三甲基-1-戊烯和2,4,4-三甲基-2-戊烯)的一般反应方案。美元(b)GO和GO-PTh纳米复合分散体在DMF中的图像。
企业还讨论了有机和杂化电阻开关材料和柔性存储器件的发展带来的当前挑战及其未来前景。5.有机-无机杂化电阻开关材料图14.Rb-CD-MOF和(d–f)RSMOF-1块体材料结构与性能(a–c)Rb-CD-MOF和(d–f)RSMOF-1块体材料的化学结构、为何I–V特性和保留性能。
在这篇综述中,态势作者对有机和杂化电阻开关材料和器件的最新进展进行了及时和全面的回顾,态势特别关注它们的电子调谐特性和柔性器件性能的设计原则。然而,光网传统的硅基半导体器件在数据保真度、热损耗和超大规模实施后的无法承受的制造成本方面遇到了严重的限制。