【摘 要】
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MOF是一种新型的晶态孔材料。由于其孔径的限制,大多数的研究集中在MOF对气体小分子的吸附和释放,其和无机、有机小分子以及生物大分子的相互作用研究较少。此报告将从设
【机 构】
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武汉大学化学与分子科学学院,武汉市武昌珞珈山,430072
【出 处】
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2018中西部地区无机化学化工学术研讨会
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MOF是一种新型的晶态孔材料。由于其孔径的限制,大多数的研究集中在MOF对气体小分子的吸附和释放,其和无机、有机小分子以及生物大分子的相互作用研究较少。此报告将从设计合成出发,展示一系列介孔MOF的合成新方法[1-3],并在介孔MOF的功能拓展方面进行探索,包括在Li-S电池中作为S8的载体,控制编程多组分药物的释放,生物指标物的荧光检测,DNA分子的细胞转染等[2-6]。这些应用充分发挥MOF的结构及性能优势,为介孔MOF材料的设计、合成及应用提供了新的思路。
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