[1] (a) Ploetz, E.; Engelke, H.; Lächelt, U.; Wuttke, S. Adv. Funct. Mater. 2020, DOI:10.1002/adfm.201909062. (b) Ferey, G. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 191. (c) Ferey, G.; Mellot-Draznieks, C.; Serre, C.; Millange, F. Acc. Chem. Res. 2005, 38, 217. (d) Horike, S.; Shimomura, S.; Kitagawa, S. Nat. Chem. 2009, 1, 695. (e) Kitagawa, S.; Kitaura, R.; Noro, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43, 2334. (f) Yaghi, O. M. Mol. Front. J. 2019, 03, 66. [2] (a) Wang, Q.; Astruc, D. Chem. Rev. 2019, 120, 1438. (b) Stock, N.; Biswas, S. Chem. Rev. 2012, 112, 933. (c) Rowsell, J. L. C.; Yaghi, O. M. Micropor. Mesopor. Mat. 2004, 73, 3. (d) Furukawa, H.; Ko, N.; Go, Y. B.; Aratani, N.; Choi, S. B.; Choi, E.; Yazaydin, A. O.; Snurr, R. Q.; O'Keeffe, M.; Kim, J.; Yaghi, O. M. Science 2010, 329, 424. [3] (a) Lohse, M. S.; Bein, T. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1705553. (b) Geng, K.; He, T.; Liu, R.; Dalapati, S.; Tan, K. T.; Li, Z.; Tao, S.; Gong, Y.; Jiang, Q.; Jiang, D. Chem. Rev. 2020, DOI:10.1021/acs.chemrev.9b00550. (c) Huang, N.; Wang, P.; Jiang, D. Nat. Rev. Mater. 2016, 1, 16068. [4] (a) Zhao, X.; Wang, Y.; Li, D. S.; Bu, X.; Feng, P. Adv. Mater. 2018, 30, 1705189. (b) Zeng, Y.; Zou, R.; Zhao, Y. Adv. Mater. 2016, 28, 2855. (c) Wang, Y.; Huang, N. Y.; Shen, J. Q.; Liao, P. Q.; Chen, X. M.; Zhang, J. P. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 38. (d) Rodenas, T.; Luz, I.; Prieto, G.; Seoane, B.; Miro, H.; Corma, A.; Kapteijn, F.; Llabrés i Xamena, F. X.; Gascon, J. Nat. Mater. 2014, 14, 48. (e) Furukawa, H.; Cordova, K. E.; O'Keeffe, M.; Yaghi, O. M. Science 2013, 341, 974. (f) Eddaoudi, M.; Kim, J.; Rosi, N.; Vodak, D.; Wachter, J.; O'Keeffe, M.; Yaghi, O. M. Science 2002, 295, 469. (g) Guo, Z.; Zhang, Y.; Feng, X. Acta Chim. Sinica 2020, 78, 397(in Chinese). (郭振彬, 张媛媛, 冯霄, 化学学报, 2020, 78, 397.) (h) Peng, Z.; Ding, H.; Chen, R.; Gao, C.; Wang, C. Acta Chim. Sinica 2019, 77, 681. (in Chinese). (彭正康, 丁慧敏, 陈如凡, 高超, 汪成, 化学学报, 2019, 77, 681.) [5] (a) Pascanu, V.; Gonzalez Miera, G.; Inge, A. K.; Martin-Matute, B. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 7223. (b) Liu, Y.; Xuan, W.; Cui, Y. Adv. Mater. 2010, 22, 4112. (c) Kang, Y.-S.; Lu, Y.; Chen, K.; Zhao, Y.; Wang, P.; Sun, W.-Y. Coordin. Chem. Rev. 2019, 378, 262. (d) Ding, S. Y.; Gao, J.; Wang, Q.; Zhang, Y.; Song, W. G.; Su, C. Y.; Wang, W. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19816. (e) Liu, J.; Zhang, M.; Wang, N.; Wang, C.; Ma, L. Acta Chim. Sinica 2020, 78, 311(in Chinese). (刘建国, 张明月, 王楠, 王晨光, 马隆龙, 化学学报, 2020, 78, 311.) (h) Hang, G.; Chen, Z.; Jiang, H. Acta Chim. Sinica 2016, 74, 113. (in Chinese). (黄刚, 陈玉贞, 江海龙, 化学学报, 2016, 74, 113.) (i) Xiao, J.; Li, D.; Jiang, H. Sci. Sin. Chim. 2018, 48, 1058.(in Chinese). (肖娟定, 李丹丹, 江海龙, 化学学报, 2018, 48, 1058.) (j) Cai, G.; Ding, M.; Wu, Q.; Jiang, H. Natl. Sci. Rev. 2020, 7, 37. [6] (a) Wales, D. J.; Grand, J.; Ting, V. P.; Burke, R. D.; Edler, K. J.; Bowen, C. R.; Mintova, S.; Burrows, A. D. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 4290. (b) Hussain, M.; Wackerlig, J.; Lieberzeit, P. A. Biosensors 2013, 3, 89. (c) Kong, B.; Selomulya, C.; Zheng, G. F.; Zhao, D. Y. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 7997. [7] (a) Horcajada, P.; Serre, C.; Vallet-Regi, M.; Sebban, M.; Taulelle, F.; Ferey, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 5974. (b) Horcajada, P.; Gref, R.; Baati, T.; Allan, P. K.; Maurin, G.; Couvreur, P.; Ferey, G.; Morris, R. E.; Serre, C. Chem. Rev. 2012, 112, 1232. (c) Zeng, J.; Wang, X.; Zhang, X.; Zhou, R. Acta Chim. Sinica 2019, 77, 1156. (in Chinese). (曾锦跃, 王小双, 张先正, 卓仁禧, 化学学报, 2019, 77, 1156.) [8] (a) Mu, J.; He, L.; Huang, P.; Chen, X. Coordin. Chem. Rev. 2019, 399, 213039. (b) Cai, H.; Huang, Y.-L.; Li, D. Coordin. Chem. Rev. 2019, 378, 207. (c) Anderson, S. L.; Stylianou, K. C. Coordin. Chem. Rev. 2017, 349, 102. [9] Broer, S.; Broer, A. Biochem. J. 2017, 474, 1935. [10] Uneyama, H.; Kobayashi, H.; Tonouchi, N. Adv. Biochem. Eng./Biotechnol. 2017, 159, 273. [11] Bischoff, R.; Schluter, H. J. Proteomics 2012, 75, 2275. [12] Anokhina, E. V.; Jacobson, A. J. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 3044. [13] Li, J.; Pu, T.; Huang, B.; Hou, X.; Zhao, C.; Xie, L.; Chen, L. J. Colloid Interface Sci. 2018, 531, 360. [14] Altun, Ö.; Bilcen, S. Spectrochim. Acta, Part A 2010, 75, 789. [15] Kathalikkattil, A. C.; Roshan, R.; Tharun, J.; Babu, R.; Jeong, G. S.; Kim, D. W.; Cho, S. J.; Park, D. W. Chem. Commun. 2016, 52, 280. [16] Wang, S.; Wahiduzzaman, M.; Davis, L.; Tissot, A.; Shepard, W.; Marrot, J.; Martineau-Corcos, C.; Hamdane, D.; Maurin, G.; Devautour-Vinot, S.; Serre, C. Nat. Commun. 2018, 9, 4937. [17] Kundu, T.; Sahoo, S. C.; Banerjee, R. Cryst. Growth Des. 2012, 12, 4633. [18] Boer, S. A.; Turner, D. R. CrystEngComm 2017, 19, 2402. [19] Chen, C.; Li, H. Z. Anorg. Allg. Chem. 2019, 645, 888. [20] Wang, S. H.; Zheng, F. K.; Zhang, M. J.; Liu, Z. F.; Chen, J.; Xiao, Y.; Wu, A. Q.; Guo, G. C.; Huang, J. S. Inorg. Chem. 2013, 52, 10096. [21] Tan, Y.-X.; He, Y.-P.; Zhang, J. Inorg. Chem. 2011, 50, 11527. [22] Li, M.-Y.; Wang, F.; Gu, Z.-G.; Zhang, J. RSC Adv. 2017, 7, 4872. [23] Zhao, J.; Li, H.; Han, Y.; Li, R.; Ding, X.; Feng, X.; Wang, B. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 12145. [24] Kutzscher, C.; Hoffmann, H. C.; Krause, S.; Stoeck, U.; Senkovska, I.; Brunner, E.; Kaskel, S. Inorg. Chem. 2014, 54, 1003. [25] Katsoulidis, A. P.; Antypov, D.; Whitehead, G. F. S.; Carrington, E. J.; Adams, D. J.; Berry, N. G.; Darling, G. R.; Dyer, M. S.; Rosseinsky, M. J. Nature 2019, 565, 213. [26] (a) Deria, P.; Mondloch, J. E.; Karagiaridi, O.; Bury, W.; Hupp, J. T.; Farha, O. K. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 5896. (b) Cohen, S. M. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2855. (c) Li, B.; Zhang, Y.; Ma, D.; Li, L.; Li, G.; Li, G.; Shi, Z.; Feng, S. Chem. Commun. 2012, 48, 6151. (d) Li, F.; Wang, D.; Xing, Q.-J.; Zhou, G.; Liu, S.-S.; Li, Y.; Zheng, L.-L.; Ye, P.; Zou, J.-P. Appl. Catal., B 2019, 243, 621. [27] Montalbetti, C. A. G. N.; Falque, V. Tetrahedron 2005, 61, 10827. [28] Canivet, J.; Aguado, S.; Bergeret, G.; Farrusseng, D. Chem. Commun. 2011, 47, 11650. [29] Bonnefoy, J.; Legrand, A.; Quadrelli, E. A.; Canivet, J.; Farrusseng, D. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9409. [30] Fracaroli, A. M.; Siman, P.; Nagib, D. A.; Suzuki, M.; Furukawa, H.; Toste, F. D.; Yaghi, O. M. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 8352. [31] Baek, J.; Rungtaweevoranit, B.; Pei, X.; Park, M.; Fakra, S. C.; Liu, Y.-S.; Matheu, R.; Alshmimri, S. A.; Alshehri, S.; Trickett, C. A.; Somorjai, G. A.; Yaghi, O. M. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 18208. [32] Marshall, R. J.; Hobday, C. L.; Murphie, C. F.; Griffin, S. L.; Morrison, C. A.; Moggach, S. A.; Forgan, R. S. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 6955. [33] Gutov, O. V.; Molina, S.; Escudero-Adan, E. C.; Shafir, A. Chemistry 2016, 22, 13582. [34] Liu, L.; Qiao, Z.; Cui, X.; Pang, C.; Liang, H.; Xie, P.; Luo, X.; Huang, Z.; Zhang, Y.; Zhao, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 23039. [35] Liang, K.; Ricco, R.; Doherty, C. M.; Styles, M. J.; Falcaro, P. CrystEngComm 2016, 18, 4264. [36] Zhang, S.-Y.; Li, D.; Guo, D.; Zhang, H.; Shi, W.; Cheng, P.; Wojtas, L.; Zaworotko, M. J. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 15406. [37] Yusran, Y.; Fang, Q.; Qiu, S. Israel J. Chem. 2018, 58, 971. [38] Zhang, S.; Zheng, Y.; An, H.; Aguila, B.; Yang, C. X.; Dong, Y.; Xie, W.; Cheng, P.; Zhang, Z.; Chen, Y.; Ma, S. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 16754. [39] Luo, B.; He, J.; Li, Z.; Lan, F.; Wu, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 47218. [40] Ma, Y. F.; Wang, L. J.; Zhou, Y. L.; Zhang, X. X. Nanoscale 2019, 11, 5526. [41] Okamoto, Y.; Ikai, T. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 2593. [42] (a) Peluso, P.; Mamane, V.; Cossu, S. J. Chromatogr. A 2014, 1363, 11. (b) Bhattacharjee, S.; Khan, M.; Li, X.; Zhu, Q.-L.; Wu, X.-T. Catalysts 2018, 8, 120. [43] Zhang, J. H.; Nong, R. Y.; Xie, S. M.; Wang, B. J.; Ai, P.; Yuan, L. M. Electrophoresis 2017, 38, 2513. [44] Kou, W.-T.; Yang, C.-X.; Yan, X.-P. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 17861. [45] Navarro-Sánchez, J.; Argente-García, A. I.; Moliner-Martínez, Y.; Roca-Sanjuán, D.; Antypov, D.; Campíns-Falcó, P.; Rosseinsky, M. J.; Martí-Gastaldo, C. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 4294. [46] Huang, K.; Dong, X.; Ren, R.; Jin, W. AIChE J. 2013, 59, 4364. [47] Chan, J. Y.; Zhang, H.; Nolvachai, Y.; Hu, Y.; Zhu, H.; Forsyth, M.; Gu, Q.; Hoke, D. E.; Zhang, X.; Marriot, P. J.; Wang, H. Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 130, 17376. [48] Lu, Y.; Zhang, H.; Chan, J. Y.; Ou, R.; Zhu, H.; Forsyth, M.; Marijanovic, E. M.; Doherty, C. M.; Marriott, P. J.; Holl Banaszak, M. M.; Wang, H. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 131, 17084. [49] Mon, M.; Ferrando-Soria, J.; Grancha, T.; Fortea-Perez, F. R.; Gascon, J.; Leyva-Perez, A.; Armentano, D.; Pardo, E. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 7864. [50] Perez-Cejuela, H. M.; Mon, M.; Ferrando-Soria, J.; Pardo, E.; Armentano, D.; Simo-Alfonso, E. F.; Herrero-Martinez, J. M. Mikrochim. Acta 2020, 187, 201. [51] Feng, X.; Jena, H. S.; Leus, K.; Wang, G.; Ouwehand, J.; Van Der Voort, P. J. Catal. 2018, 365, 36. [52] Jeong, G. S.; Kathalikkattil, A. C.; Babu, R.; Chung, Y. G.; Won Park, D. Chin. J. Catal. 2018, 39, 63. |