In situ molecular weaving of ionic polymers into metal-organic frameworks for radioactive anion capture
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Le résumé fourni par la source
Abstract Encapsulation of polymer chains into nanochannels of metal-organic frameworks (MOFs) to construct polymer-MOF hybrid materials can retain the desired properties of two disparate materials. However, the facile fabrication of such hybrids remains challenging, given the difficulty in unraveling entanglement of polymer chains and constraining them into ordered conformations. Herein, we introduce an in situ molecular weaving strategy to construct ionic polymer-MOF hybrid materials, employing shear forces and coordination interactions to untangle cationic polymer chains and guide their realignment within MOF nanochannels during framework formation. Notably, this realignment promotes uniform polymer distribution and exposes more anion-exchange sites. The resulting hybrids capture ReO4 ¯ (a nonradioactive surrogate of 99TcO4 ¯) with a capacity of 438 mg g-1 and reach adsorption equilibrium within 20 min. Characterization and theoretical calculations reveal that the hydrophobic pores in the hybrid materials confer strong affinity toward less hydrated 99TcO4 ¯ anions, thereby enhancing their selectivity over competing anions.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- In situ molecular weaving of ionic polymers into metal-organic frameworks for radioactive anion capture
- Date Crossref
- 11/08/2025
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Donghua University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Stockholm University Department of Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Materials Science and Engineering State Key Laboratory of Advanced Fiber Materials pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Chemistry and Chemical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Donghua University, Department of Chemistry — Stockholm University et State Key Laboratory of Advanced Fiber Materials — College of Materials Science and Engineering, avec 1 autre affiliation.
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