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将均相催化剂嵌入金属-有机框架(MOF)中实现CO2的转化成为一种新兴的研究方向[1]。这是因为MOF具有三维的孔洞结构、孔洞类型的可设计性以及孔洞大小的可调性,同时可以在框架的节点或者连接配体上引入均相催化剂,使得二氧化碳捕获和转化可以有效在MOF的配位空间(包括三个最重要的组成部分,即金属中心、有机配体和孔洞)(图一)内实现:1)利用MOF的配位空间能够引入芳香堆积、氢键、亲疏水作用等,这些弱作用位点活化进入孔道的CO2气体分子,使后者在MOF配位空间内呈现不同于均相体系中的动力学特征、反应活性以及选择性(包括化学和位置选择性),实现翻转的化学选择性和增强的反应速率;2)利用MOF具有主客体识别、扩散控制、空间限域效应等催化特点,实现CO2的选择性转化;和3)应用框架内两个或者多个催化活性位点的协同效应,实现基于CO2转化的串联催化。