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광이성질화 현상을 갖는 아조벤젠 리간드와 이를 사용한 금속-유기구조체 제조
Fabrication of Metal-organic Frameworks Using an Photoisomerizable Azobenzene Ligand

한국섬유공학회지 = Textile science and engineering, v.54 no.1, 2017년, pp.66 - 71  

윤여주 (충남대학교 유기소재.섬유시스템공학과) ,  장근석 (충남대학교 유기소재.섬유시스템공학과) ,  이택승 (충남대학교 유기소재.섬유시스템공학과)

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Metal-organic frameworks (MOFs) were prepared by a reaction of 4,4'-(diazene-1,2-diyl)dibenzoic acid (AzDC) as organic ligand and metal ions including zinc, iron (III), copper, and cobalt ions, respectively. Because the synthesized AzDC contained azobenzene and carboxylic acids groups at each ends, ...

주제어

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문제 정의

  • 리간드로서 다이카복시산을 사용하여 네 가지 금속 양이온과 배위결합으로 각각의 MOFs를 형성하였다. 따라서 본 연구에서는 아조벤젠과 이를 사용한 MOFs의 자외선 조사에 따른 가시-자외 흡수 스펙트럼 변화를 통하여 아조벤젠이 도입된 MOFs에서 트랜스-시스 광이성질화 현상이 나타나는 것을 분석하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
MOFs의 특징은? 금속-유기 구조체(metal-organic frameworks, MOFs)는 무기물질인 금속이온의 양이온과 유기 리간드의 음이온 간의 배위공유결합을 형성함으로써 제조되는 3차원적 네트워크 (3-dimensional network) 구조물이다[1−3]. 이러한 MOFs는 구조적으로 다공성을 갖기 때문에, 다공성을 이용하는 분야에 많은 관심이 모아지고 있는 기능성 물질이다. 따라서 MOFs의 내부기공 특성을 이용한 MOFs의 연구개발 분야로 가스 저장, 선택적 가스 흡착, 센서, 약물전달, 촉매 등이 존재한다[3−8].
금속-유기 구조체란? 금속-유기 구조체(metal-organic frameworks, MOFs)는 무기물질인 금속이온의 양이온과 유기 리간드의 음이온 간의 배위공유결합을 형성함으로써 제조되는 3차원적 네트워크 (3-dimensional network) 구조물이다[1−3]. 이러한 MOFs는 구조적으로 다공성을 갖기 때문에, 다공성을 이용하는 분야에 많은 관심이 모아지고 있는 기능성 물질이다.
녹색화학 분야에 구조 내에 존재하는 기공을 활용하는 이유는? 즉, 이미 알려진 바와 같이 아 조벤젠(azobenzene)은 외부자극에 의하여 트랜스-시스이 성질화 현상을 나타내는 물질로 자외선이나 가시광선에 의하여 구조적인 변화가 일어난다[9−16]. 이러한 광이성질화에 의한 구조변화 특성과 MOFs 내부에 존재하는 기공을 이용하여, 광화학 반응에 의하여 기공내부로 기체물질을 보다 쉽게 포획, 흡착하고 또한 방출하는 능력을 갖게 할 수 있다[17]. 따라서 구조 내에 존재하는 기공을 활용하면 녹색화학 분야에 많이 적용될 수 있다.
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참고문헌 (18)

  1. N. Stock and S. Biswas, "Synthesis of Metal-Organic Frameworks (MOFs): Routes to Various MOF Topologies, Morphologies, and Composites", Chem. Rev., 2012, 112, 933-969. 

  2. V. H. Nguyen, N. P. T. Nguyen, T. T. N. Nguyen, T. T. T. Le, V. N. Le, Q. C. Nguyen, T. Q. Ton, T. H. Nguyen, and T. P. T. Nguyen, "Synthesis and Characterization of Zinc-Organic Frameworks with 1,4-benzenedicarboxylic Acid and azobenzene-4,4'-dicarboxylic Acid", Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol., 2011, 2, 025008. 

  3. R. Lyndon, K. Konstas, B. P. Ladewig, P. D. Southon, C. J. Kepert, and M. R. Hill, "Dynamic Photo-Switching in Metal-Organic Frameworks as a Route to Low-Energy Carbon Dioxide Capture and Release", Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 3695-3698. 

  4. J. W. Brown, B. L. Henderson, M. D. Kiesz, A. C. Whalley, W. Morris, S. Grunder, H. Deng, H. Furukawa, J. I. Zink, J. Fraser Stoddart, and O. M. Yaghi, "Photophysical Pore Control in an Azobenzene Containing Metal-Organic Framework", Chem. Sci., 2013, 4, 2858-2864. 

  5. A. Schaate, S. Duhnen, G. Platz, S. Lilienthal, A. M. Schneider, and P. Behrens, "A Novel Zr-Based Porous Coordination Polymer Containing Azobenzenedicarboxylate as a Linker", Eur. J. Inorg. Chem., 2012, 790-796. 

  6. S. Khanjani and A. Morsali, "Ultrasound-Promoted Coating of MOF-5 on Silk Fiber and Study of Adsorptive Removal and Recovery of Hazardous Anionic Dye "Congo Red"", Ultrasonics Sonochem., 2014, 21, 1424-1429. 

  7. S. T. Meek, J. A. Greathouse, and M. D. Allendorf, "Metal-Organic Frameworks: A Rapidly Growing Class of Versatile Nanoporous Materials", Adv. Mater., 2011, 23, 249-267. 

  8. J. Y. Choi, J. Kim, S. H. Jhung, H. K. Kim, J. S. Chang, and H. K. Chae, "Microwave Synthesis of a Porous Metal-Organic Framework, Zinc Terephthalate MOF-5", Bull. Korean Chem. Soc., 2006, 27, 1523-1524. 

  9. G. Abellan, H. Garcia, C. J. Gomez-Garcia, and A. Ribera, "Photochemical Behavior in Azobenzene Having Acidic Groups. Preparation of Magnetic Photoresponsive Gels", J. Photochem. Photobio. A: Chem., 2011, 217, 157-163. 

  10. T. Nagele, R. Hoche, W. Zinth, and J. Wachtveitl, "Femtosecond Photoisomerization of Cis-Azobenzene", Chem. Phys. Lett., 1997, 272, 489-495. 

  11. H. Sell, C. Nather, and R. Herges, "Amino-Substituted Diazocines as Pincer-Type Photochromic Switches", Org. Chem., 2013, 9, 1-7. 

  12. I. K. Lednev, T.-Q. Ye, R. E. Hester, and J. N. Moore, "Femtosecond Time-Resolved UV-Visible Absorption Spectroscopy of Trans-Azobenzene in Solution", Phys. Chem., 1996, 100, 13338-13341. 

  13. I. K. Lednev, T.-Q. Ye, P. Matousek, M. Towrie, P. Foggi, F. V. R. Neuwahl, S. Umapathy, R. E. Hester, and J. N. Moore, "Femtosecond Time-Resolved UV-Visible Absorption Spectroscopy of Trans-Azobenzene: Dependence on Excitation Wavelength", Chem. Phys. Lett., 1998, 290, 68-74. 

  14. P. Ahonen, D. J. Schiffrin, J. Paprotnyb, and K. Kontturi, "Optical Switching of Coupled Plasmons of Ag-Nanoparticles by Photoisomerisation of an Azobenzene Ligand", Phys. Chem. Chem. Phys., 2007, 9, 651-658. 

  15. I. Mita, K. Horie, and K. Hirao, "Photochemistry in Polymer Solids. 9. Photoisomerization of Azobenzene in a Polycarbonate Film", Macromolecules, 1989, 22, 558-563. 

  16. Z. Wang, L. Heinke, J. Jelic, M. Cakici, M. Dommaschk, R. J. Maurer, H. Oberhofer, S. Grosjean, R. Herges, S. Brase, K. Reuterb, and C. Wolla, "Photoswitching in Nanoporous, Crystalline Solids: An Experimental and Theoretical Study for Azobenzene Linkers Incorporated in MOFs", Phys. Chem. Chem. Phys., 2015, 17, 14582-14587. 

  17. S. Zhang, J. Ma, X. Zhang, E. Duan, and P. Cheng, "Assembly of Metal-Organic Frameworks Based on 3,3',5,5'-azobenzenetetracarboxylic acid: Photoluminescences, Magnetic Properties, and Gas Separations", Inorg. Chem., 2015, 54, 586-595. 

  18. R. Kroger, H. Menzel, and M. L. Hallensleben, "Light Controlled Solubility Change of Polymers: Copolymers of N,N-dimethylacrylamide and 4-Phenylazophenyl Acrylate", Macromol. Chem. Phys., 1994, 195, 2291-2298. 

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