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Volume 44 期 2,2026 2026年第44卷第2期
  • 辐射技术与晶态多孔材料交叉融合

    陈俊畅, 李春杨, 毛选之, 张明星, 王殳凹

    DOI:10.11889/j.1000-3436.2026-0019
    摘要:金属有机框架(MOFs)主要由水热/溶剂热法合成,其反应过程涉及高温、高压、长时间和高能耗。尽管传统水热/溶剂热合成的MOFs具有高结晶性,但其内部的孔结构单一,且具有有限的或缺乏特异性的功能结构,极大限制其本征性能的提升和应用领域的拓展。因此,高效绿色合成具有高性能的功能MOFs仍具有挑战性。电离辐射技术凭借其独特的活化机制与刻蚀效应,在晶态多孔材料的高效合成和功能化方面展现出重要作用。本文概述了近年来基于电离辐射技术的MOFs合成与功能化的研究进展,重点涵盖伽马射线与电子束辅助的原位合成策略,包括富缺陷MOFs及其异质结构的构建;同时介绍基于伽马射线与电子束的后辐射改性方法,用于制备功能化MOFs并探讨其应用。  
    关键词:金属有机框架;电离辐射技术;辐射合成;辐射改性   
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    更新时间:2026-04-27

    张丹丹, 李金凤, 李志刚, 田波, 张楠, 赵弘韬

    DOI:10.11889/j.1000-3436.2026-0017
    摘要:晶态多孔材料是一类同时具备长程有序的晶体结构和永久性纳米孔道的固体材料。近年来,通过辐射技术合成和改性晶态多孔材料的文献越来越多,表明辐射技术在晶态多孔材料的结构精准调控与功能化方面具有非常大的潜力。利用辐射技术合成晶态多孔材料的过程中不需要添加催化剂,可以直接加速合成并引发各种化学反应,针对这些方面,本文主要概述了辐射技术相对于传统溶剂热合成法的优点及其作用机理、辐射技术对材料改性引发的作用机制及最终实现的功能或结构变化,最后阐述了辐射对晶态多孔材料造成损伤的研究进展。  
    关键词:晶态多孔材料;辐射合成;辐射改性;辐射损伤   
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    更新时间:2026-04-27

    胡一诺, 王维, 于荣荣, Siddique Amna, 李文丽, 赵晓蒙, 邵瑞琪, 徐志伟

    DOI:10.11889/j.1000-3436.2026-0023
    摘要:金属有机框架(Metal-organic framework,MOF)是由金属节点与有机配体自组装形成的多孔材料,具有高比表面积与可调结构,在催化、分离等领域应用广泛。但传统制备和改性方法存在能耗高、耗时长、试剂残留等问题。近年来,随着绿色合成理念的兴起与核技术向材料科学的渗透,以伽马射线与电子束为代表的电离辐射技术,因其独特的能量传递方式、无需高温高压的反应条件和避免引入额外化学试剂的“清洁”特性,逐渐发展为一种极具潜力的MOF材料制备与改性手段。本综述旨在系统梳理并深入分析近几年间辐射技术在MOF研究领域的前沿进展,重点聚焦于其在辐射诱导合成、缺陷调控以及表面辐射接枝功能化核心方向的应用,详细阐述其作用机理、技术优势、所面临的挑战,并对未来发展趋势进行展望。  
    关键词:金属有机框架;电离辐射技术;缺陷调控;表面功能化   
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    更新时间:2026-04-27

    刘诗涵, 郭正纲, 王兴兴, 田坤遥, 张依帆, 邓鹏飏

    DOI:10.11889/j.1000-3436.2026-0013
    摘要:随着全球能源危机与环境问题日益严峻,开发清洁、可再生能源转化技术成为研究热点。光催化水分解作为利用太阳能制备氢能的有效途径,关键在于研发高效、稳定的光催化材料。金属有机框架(MOFs)材料因具有高比表面积、可调孔径结构及丰富活性位点等独特优势,在光催化领域展现出巨大应用潜力。然而,传统MOFs材料制备方法存在反应条件苛刻、产物形貌可控性差等不足,辐射技术作为一种温和、高效的材料合成方法,凭借其独特的反应调控机制,在MOFs及其复合材料的精准制备方面展现出显著优势。本文系统综述了MOFs基光解水制氢催化剂的催化机理与研究进展,辐射技术在MOFs材料制备中的应用,并首次总结和探讨了辐射技术制备的MOFs及其复合材料用于光催化水分解产氢领域的研究工作,旨在通过相关总结、分析与展望,促进辐射技术、晶态多孔材料与光催化领域的交叉融合,为新型高效光催化剂的开发提供参考。  
    关键词:辐射技术;金属有机框架(MOFs);光催化产氢   
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    更新时间:2026-04-27

    谢明澍, 李久强, 彭静, 翟茂林

    DOI:10.11889/j.1000-3436.2026-0005
    摘要:金属有机框架(MOFs)材料作为晶态纳米孔材料,在能源、分离等领域具有广阔前景。本研究以甲基丙烯酸二甲氨基乙酯为聚合单体,聚乙二醇二甲基丙烯酸酯为交联剂,1 mol/L LiTFSI商业电解液为溶剂,MOFs材料UiO-66为添加剂,采用γ射线辐射法合成了UiO/PDME-Li复合凝胶电解质。该复合凝胶电解质的离子电导率可达(4.65 ± 0.10) mS/cm,并具备良好的机械性能(最大压缩应变、最大压缩应力和压缩模量分别为(60.9 ± 1.2)%,(63.0 ± 7.0) kPa,(0.180 ± 0.002) kPa)。添加仅0.1%的UiO-66即可使UiO/PDME-Li电解质的锂离子迁移数提升至0.59。基于该凝胶电解质组装的Li‖LiFePO4锂金属电池在0.5 C倍率下循环200次后,放电比容量仍保持在129 mAh/g,容量保持率达95.5%。此外,采用辐射引发原位制备的Li4Ti5O12‖UiO/PDME-Li‖LiFePO4软包电池循环150次后容量保持率可达77.3%。搭载该电解质的Li‖LiFePO4软包电池在经历100次180°弯折及50%面积的剪切破坏后,仍可维持正常工作并驱动LED灯泡发光,表现出优异的安全性能。  
    关键词:金属有机框架;凝胶电解质;γ射线辐射合成;锂金属电池   
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    更新时间:2026-04-27
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