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      A new porous heterometallic metal‐organic framework for gas adsorption and luminescence sensing

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      https://www.riss.kr/link?id=O112044733

      • 저자
      • 발행기관
      • 학술지명
      • 권호사항
      • 발행연도

        2021년

      • 작성언어

        -

      • Print ISSN

        0044-2313

      • Online ISSN

        1521-3749

      • 등재정보

        SCOPUS;SCIE

      • 자료형태

        학술저널

      • 수록면

        1077-1082   [※수록면이 p5 이하이면, Review, Columns, Editor's Note, Abstract 등일 경우가 있습니다.]

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      A new heterometallic metal‐organic framework, namely [Zn2Sr(btc)2(H2O)3]n ⋅ x(solvent) (1 btc=1,3,5‐benzenetricarboxylate), has been solvothermally synthesized and structurally characterized. X‐ray structural analysis reveals that compound 1 exploits heterometallic trinuclear [Zn2Sr(COO)6] clusters as secondary building subunits, and displays a 3D framework with 1D channels along crystallographical c axis that can be simplified into a binodal (3,6)‐connected topological network. The activated sample of 1 a shows high CO2 adsorption capacity and high adsorption selectivity of CO2 over N2 at 298 K. Luminescent properties investigations indicate that 1 a can sensitively sensing of CS2 via luminescence quenching.
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      A new heterometallic metal‐organic framework, namely [Zn2Sr(btc)2(H2O)3]n ⋅ x(solvent) (1 btc=1,3,5‐benzenetricarboxylate), has been solvothermally synthesized and structurally characterized. X‐ray structural analysis reveals that compound...

      A new heterometallic metal‐organic framework, namely [Zn2Sr(btc)2(H2O)3]n ⋅ x(solvent) (1 btc=1,3,5‐benzenetricarboxylate), has been solvothermally synthesized and structurally characterized. X‐ray structural analysis reveals that compound 1 exploits heterometallic trinuclear [Zn2Sr(COO)6] clusters as secondary building subunits, and displays a 3D framework with 1D channels along crystallographical c axis that can be simplified into a binodal (3,6)‐connected topological network. The activated sample of 1 a shows high CO2 adsorption capacity and high adsorption selectivity of CO2 over N2 at 298 K. Luminescent properties investigations indicate that 1 a can sensitively sensing of CS2 via luminescence quenching.

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