私たちの研究対象は、2次元π-d共役金属有機構造体の電子状態とスピン状態、および固体エネルギー貯蔵デバイスにおけるこのMOFの電気化学的挙動との相関を理解することにあります。過去5年間で、多くの新しい2D共役MOF材料が報告され、電気化学セルの活物質としての使用について研究されてきました。しかし、それらの電荷貯蔵プロセスのメカニズムはまだ不明です。
X線回折、X線光電子分光法、およびX線吸収微細構造を含む分光法は、この分野で最も一般的な技術です。これらの技術は、特定の元素の結晶構造と酸素状態を分類するために重要です。電気化学的な中間状態を分析しながら、デバイスから 2D MOF を分離することはできません。
測定は、導電助剤とバインダーを含む混合物に対して行う必要があります。ただし、MOFの電気化学的挙動を正確に決定するには、これらの添加剤の寄与を較正する必要があります。ほとんどの分光測定は、MOFによく局在する電子を想定していますが、私たちのプロトコルは物理的なビューを提供し、これらの材料の強い相関現象を明らかにします。
今後も、2次元共役MOFの電子的、磁気的、量子的特性をよりよく理解し、物理的な洞察を通じて錯体化学と固体物理学の間のギャップを埋めていきます。