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    Citas

    Título
    Tuning CO2 Capture and Conversion with Metal–Organic Frameworks Crystallized in Aqueous Graphene Oxide Suspensions
    Autor(es)
    G. Cirujano, Francisco
    Martín, Nuria
    López-Maya, Elena
    García Álvarez, MayraUSAL authority ORCID
    Sánchez Montero, María JesúsUSAL authority ORCID
    García-Verdugo, Eduardo
    Merchán Moreno, María DoloresUSAL authority ORCID
    Velázquez Salicio, María MercedesUSAL authority ORCID
    Palabras clave
    Metal–organic frameworks
    Graphene oxide
    Carbon dioxide
    Adsorption
    Catalysis
    Fecha de publicación
    2025
    Editor
    ACS Publications
    Citación
    Francisco G. Cirujano, Nuria Martín, Elena López-Maya, Mayra G Álvarez, M. Jesús Sánchez-Montero, Eduardo García-Verdugo, M. Dolores Merchán, and M. Mercedes Velázquez ACS Applied Materials & Interfaces 2025 17 (10), 15357-15371 DOI: 10.1021/acsami.4c19708
    Resumen
    [EN]We present a green procedure for the synthesis of metal−organic frameworks (MOFs) (having Zn, Ni, or Co) in graphene oxide aqueous suspensions (obtained with graphitized or nongraphitized carbon nanofibers) avoiding organic solvents and high temperatures. The materials were thoroughly characterized using X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), thermogravimetric analysis (TGA), N2/CO2- physisorption, Raman and X-ray photoelectron (XPS) spectroscopies. The results demonstrate that the nature of the metal (electronegativity) and graphene oxide (defects of oxygen-containing groups) are key in the size, porosity, and defectivity (free noncoordinated linkers and open metal sites) of the MOF and significantly affect their CO2 adsorption energy (up to 6 kJ·mol−1 increase), uptake (up to 5·mmolCO2·g−1 increase), and catalytic activity (up to 35% rate increase) with respect to bulk MOFs in the solvent-free, ambient pressure CO2 cycloaddition to epoxides.
    URI
    https://hdl.handle.net/10366/167985
    DOI
    https://doi.org/10.1021/acsami.4c19708
    Versión del editor
    https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.4c19708
    Collections
    • DQFI. Artículos del Departamento de Química Física [92]
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    Files in this item
    Nombre:
    37. Aplied Materials Interfaces_2025.pdf
    Tamaño:
    12.68Mb
    Formato:
    Adobe PDF
    Descripción:
    Artículo principal
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    AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD
    2024 © UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
     
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