一个基于荧光增强的混金属MOF的DMF传感器

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xymztttt
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  金属有机框架材料(metal-organic frameworks,MOFs)因其独特的性能在传感器的应用方面已表现出明显的优势[1],可目前大部分的报道是基于荧光淬灭即“turn-off”的机理,基于荧光增强的“turn-on”响应才是更感兴趣的,因为“turn-on”更具灵敏性且可用于生物检测等实际用途。
其他文献
  Fe3+离子在生物体中具有至关重要的作用,如存储和传输氧气、保障肌肉和大脑功能,维护免疫和酶系统的作用等[1]。近年来,一些荧光MOFs被发现能够快捷便利地识别Fe3+离子,可为
  目前所报道的发光MOFs材料中,主要以稀土金属[1]及单一过渡金属[2]中心为主要体系,其中单一过渡金属的发光性能具有一定的局限性,且与金属元素的种类有关。为此,我们以MO
  目前没有报道金属配位聚合物材料用作吸波性能研究,钙钛矿化合物在吸波领域的研究也非常少,因此是一个相对崭新的研究方向,而MOFs材料用作光催化性能研究也是一个热门的研究
  磷化钴由于其独特的催化和磁学性能受到了越来越多的关注,同时磷化钴也是一类很有前途的电极材料。人们在可控合成磷化钴纳米线、纳米棒以及纳米颗粒方面做了很多的努力[1
  金属有机骨架(Metal-Organic Framework,英文简称MOF)是金属离子与刚性有机配体通过配位作用自组装形成的多孔晶体材料。由于它们通常具有比较大的比表面积、规整而可调
  近年来,金属-有机框架(MOFs)材料的晶态转化吸引了广泛的关注[1],因其有趣的动态固相转化过程常常导致具有特定性能的功能材料的产生。特别是这类材料在外界刺激下会诱发一
  金属-有机骨架材料凭借其高比表面积、大孔容及可调控的孔道结构,成为多孔材料领域研究的一大热点1.在搅拌的条件下,可以得到含有FeⅡ和FeⅢ 的Fe(BDC)(DMF,F)结构,而且,
  具有d10电子构型的金属锌/镉,具有廉价易得的特点,并且其阳离子通过自组装过程与有机配体形成金属有机骨架后,优良的荧光性能使其成为具有潜在应用的发光材料。
  近二十年来,金属有机框架材料在设计、合成与性能研究方面取得了长足的发展。不过,在可控制备方面,基于过渡金属的有机框架材料的发展则相比稀土基的有机框架材料的发展更加
  金属氧化物电阻型气敏传感器对于易燃易爆有毒危险气体的检测具有在线、快速检测且无需专业人员操作等优势[1-3]。然而,金属氧化物传感器对特定气体的选择性(selectiviy)