研究目的
利用纳米复合前驱体研究金铁双金属团簇的生成与表征,探索其在纳米技术和生物医学领域的潜在应用。
研究成果
研究发现,{金纳米粒子,铁基金属有机框架}纳米复合材料是激光烧蚀法制备多种金-铁团簇的理想前驱体。质谱技术被证明是测定团簇化学计量比的有效手段。该方法为大规模合成此类笼状结构提供了可能,拓展了这种前景广阔的材料在生物医学和纳米技术领域的应用。
研究不足
这些团簇的形成机制可能相当复杂,但其解释超出了本文的讨论范围。需要进一步的实验或计算证据来确认AumFen+(n=2-5)团簇的结构。
1:实验设计与方法选择:
通过激光消融合成的纳米复合材料{金纳米颗粒,铁基金属有机框架},采用激光解吸电离法(LDI)生成金-铁双金属团簇。使用配备反射镜的四极杆离子阱飞行时间质谱仪获取质谱数据。
2:样本选择与数据来源:
将金纳米颗粒胶体溶液与金属有机框架粉末混合制备{AuNPs,Fe-MOF}纳米复合材料。
3:实验设备与材料清单:
AXIMA Resonance四极杆离子阱质谱仪(英国曼彻斯特Kratos Analytical公司)、氮激光器(337纳米波长,5赫兹频率,3纳秒脉宽)、四氯金酸(HAuCl4)、没食子酸、草酸亚铁二水合物及Basolite?F300。
4:4)、没食子酸、草酸亚铁二水合物及Basolite?F300。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过一步吸附法制备复合材料。质谱测量时激光冲击能量范围为0至180任意单位,每个样品至少采集1000组激光谱图。
5:数据分析方法:
采用Launchpad软件2.9.3版本(Kratos Analytical公司)进行质谱解析并确定生成团簇的化学计量比。
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获取完整内容-
tetrachloroauric acid
HAuCl4
Sigma-Aldrich
Precursor for gold nanoparticles
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AXIMA Resonance quadrupole ion trap mass spectrometer
Kratos Analytical
Acquiring mass spectra
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nitrogen laser
337 nm, frequency 5 Hz, pulse time 3 ns
Laser ablation
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gallic acid
Sigma-Aldrich
Reducing agent
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iron(II) oxalate dihydrate
Sigma-Aldrich
Source of FeNPs
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Basolite?F300
Sigma-Aldrich
Iron(III)-1,3,5-benzene tricarboxylate MOF
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