研究目的
基于雪花状通道中暴露硫醚基团的发光阴离子[Cd(DMIPA)]2?框架,研究其对Fe3?离子的高灵敏度可循环传感。
研究成果
该研究成功证明了一种含硫金属有机框架(MOF)作为高灵敏度、高选择性Fe3?离子荧光传感器的潜力,且具备可循环利用特性。其独特的结构与性能使其成为环境与生物传感应用中极具前景的材料。
研究不足
该研究的局限性包括活化后的MOF因长程有序结构丧失导致N2吸附实验失败,表明其在特定条件下可能存在稳定性问题。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用四齿多羧酸配体与Cd(II)离子组装金属有机框架(MOF),并通过多种技术表征其结构与性能。
2:样本选择与数据来源:
通过单晶X射线衍射、粉末X射线衍射、热重分析和光致发光光谱对合成的MOF进行表征。
3:实验设备与材料清单:
包括布鲁克Smart Apex CCD衍射仪、BRUKER VECTOR 70 v光谱仪、Advance X射线衍射仪、Micromeritics ASAP 2020 HD88、珀金埃尔默LS50B分光光度计、Cary 5000紫外光谱仪、Optima 7300DV光谱仪、STA 449 F3、Aelos QMS 300质谱仪及ESCALAB 250Xi XPS。
4:珀金埃尔默LS50B分光光度计、Cary 5000紫外光谱仪、Optima 7300DV光谱仪、STA 449 FAelos QMS 300质谱仪及ESCALAB 250Xi XPS。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:合成MOF并进行表征,测试其发光性能及对Fe3+离子的传感能力。
5:数据分析方法:
采用SHELXTL软件包解析晶体结构,结合各类光谱数据解析MOF的性能特征。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Advance X-ray diffractometer
Bruker-AXS D8
Bruker
Powder X-ray diffractions (PXRD) measurement
-
luminescence spectrophotometer
PerkinElmer LS50B
PerkinElmer
Fluorescence spectra recording
-
UV spectrophotometer
Cary 5000 UV
Cary
UV absorption measurement
-
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)
ESCALAB 250Xi
Thermo Scientific
Surface elemental compositions investigation
-
Bruker Smart Apex CCD diffractometer
Bruker
X-ray crystallographic diffraction data collection
-
BRUKER VECTOR 70 v spectrometer
BRUKER
Fourier-transform infrared (FT-IR) spectra recording
-
surface area and pore size analyzer
Micromeritics ASAP 2020 HD88
Micromeritics
Low-pressure N2 adsorption measurements
-
Optima 7300DV spectrophotometer
Optima
Inductively coupled plasma (ICP) performance
-
STA 449 F3
Netzsch
Thermal gravimetric analyses (TGA)
-
Aelos Model QMS 300 MS apparatus
Aelos
Mass Spectrometry (MS)
-
Perkin-Elmer 240 C analyzer
Perkin-Elmer
Elemental analyses for C, H, and N
-
登录查看剩余9件设备及参数对照表
查看全部