比表面积, 孔隙体积, 孔径分布, 吸附等温线, 脱附等温线, 气体吸附量, 气体选择性, 热稳定性, 化学稳定性, 水蒸气吸附性能, 二氧化碳吸附性能, 甲烷吸附性能, 氢气吸附性能, 氮气吸附性能, 氧气吸附性能, 动力学吸附性能, 循环吸附性能, 机械强度, 晶体结构完整性, 杂质含量
ZIF系列, UiO系列, MIL系列, HKUST系列, PCN系列, NU系列, MOF-5, MOF-74, MOF-177, MOF-200, MOF-210, MOF-505, MOF-801, MOF-808, IRMOF系列, COF系列, DUT系列, CAU系列, CPL系列, NOTT系列
静态容积法:通过测量气体在MOFs材料中的吸附量计算比表面积和孔隙体积。
重量法:利用微量天平测量气体吸附前后MOFs材料的质量变化。
BET法:基于Brunauer-Emmett-Teller理论计算比表面积。
DFT法:密度泛函理论用于分析孔径分布。
TPD法:程序升温脱附用于评估材料的热稳定性和吸附性能。
X射线衍射(XRD):分析MOFs的晶体结构和完整性。
热重分析(TGA):测定材料的热稳定性和分解温度。
差示扫描量热法(DSC):评估材料的热性能。
傅里叶变换红外光谱(FTIR):检测材料的化学结构和官能团。
扫描电子显微镜(SEM):观察材料的表面形貌和微观结构。
透射电子显微镜(TEM):分析材料的内部结构和晶体形态。
气体色谱法(GC):测定气体吸附量和选择性。
质谱法(MS):用于气体吸附产物的定性和定量分析。
压汞法:测量大孔和介孔材料的孔隙体积和孔径分布。
动态吸附法:模拟实际应用条件下的吸附性能。
气体吸附仪, 微量天平, X射线衍射仪, 热重分析仪, 差示扫描量热仪, 傅里叶变换红外光谱仪, 扫描电子显微镜, 透射电子显微镜, 气体色谱仪, 质谱仪, 压汞仪, 比表面分析仪, 孔径分析仪, 程序升温脱附仪, 动态吸附测试系统