近期,諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予了在金屬有機(jī)框架(Metal-Organic Frameworks, MOFs)領(lǐng)域做出卓越貢獻(xiàn)的科學(xué)家們。這一殊榮不僅肯定了MOFs研究的科學(xué)價(jià)值,更預(yù)示著這類多功能多孔材料將在醫(yī)學(xué)、能源、環(huán)境等關(guān)鍵領(lǐng)域掀起應(yīng)用突破的浪潮。

麥克林提供各類實(shí)驗(yàn)用MOFs試劑,具有純度等級(jí)高、生產(chǎn)工藝先進(jìn)、支持研發(fā)定制等特點(diǎn),能被廣泛適用于各類科研項(xiàng)目、研究實(shí)驗(yàn)中,歡迎選購(gòu)。
本文通過(guò)以下幾點(diǎn)介紹麥克林金屬有機(jī)框架化合物的特性和相關(guān)應(yīng)用:
1. 金屬有機(jī)框架的定義
2. 金屬有機(jī)框架的應(yīng)用前景
3. 金屬有機(jī)框架的核心表征
4. 麥克林金屬有機(jī)框架材料介紹
1. 金屬有機(jī)框架的定義
金屬有機(jī)框架是由金屬離子或金屬簇與有機(jī)配體通過(guò)配位鍵連接形成的多孔晶態(tài)材料。形象地說(shuō),它如同微觀世界中的“分子建筑”——金屬“節(jié)點(diǎn)”作為建筑的“支柱”,有機(jī)構(gòu)筑“連接件”作為連接支柱的“梁橋”,共同搭建起三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。這種特殊結(jié)構(gòu)賦予MOFs極高的比表面積和可調(diào)控的孔隙大小,使其能高效完成分子的吸附、儲(chǔ)存與分離。
2. 金屬有機(jī)框架的應(yīng)用前景
MOF材料的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)決定了其廣泛的應(yīng)用前景:
醫(yī)學(xué)領(lǐng)域
MOF最引人注目的應(yīng)用之一是藥物傳輸。其高度多孔的結(jié)構(gòu)可作為 “藥物載體”,將藥物分子包裹在孔隙中,通過(guò)調(diào)控MOF的降解性或外界刺激(如pH、溫度),實(shí)現(xiàn)藥物在特定時(shí)間、特定病灶部位的精準(zhǔn)釋放。這種傳輸方式能顯著提高藥物利用率,減少對(duì)正常組織的副作用,為精準(zhǔn)醫(yī)療提供新方向。
能源與環(huán)境領(lǐng)域
MOF在氣體儲(chǔ)存和分離中的應(yīng)用至關(guān)重要。憑借極高的比表面積和可調(diào)孔道,MOF能高效儲(chǔ)存氫氣、甲烷等清潔能源氣體,也能精準(zhǔn)分離混合氣體(如CO2與N2、CH4),為清潔能源利用和廢氣處理提供解決方案。例如,MOF基儲(chǔ)氫材料可解決氫氣儲(chǔ)存體積大、安全性低的問(wèn)題,是新能源汽車氫能存儲(chǔ)的核心研究方向之一。
催化劑或催化載體
MOF還可作為催化劑或催化劑載體,在化學(xué)轉(zhuǎn)化領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。其規(guī)則孔道能限制反應(yīng)物分子的空間構(gòu)型,提高催化選擇性;同時(shí),金屬節(jié)點(diǎn)本身可作為活性位點(diǎn),或通過(guò)負(fù)載金屬納米粒子、酶等催化劑,構(gòu)建高活性、高穩(wěn)定性的催化系統(tǒng)。這類催化系統(tǒng)可用于精細(xì)化學(xué)品合成(如藥物中間體制備)、生物燃料轉(zhuǎn)化(如纖維素水解為葡萄糖)等場(chǎng)景,有效降低反應(yīng)能耗,減少副產(chǎn)物生成。
電化學(xué)儲(chǔ)能
在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域MOF的潛力也逐漸凸顯。特別是具有氧化還原活性的MOF材料,可直接作為鋰離子電池、超級(jí)電容器的電極材料——其多孔結(jié)構(gòu)能加速離子傳輸,有機(jī)配體與金屬節(jié)點(diǎn)的氧化還原反應(yīng)可實(shí)現(xiàn)電荷存儲(chǔ),突破了傳統(tǒng)MOF“絕緣體”的局限,為高性能儲(chǔ)能器件開發(fā)提供新路徑。
3. 金屬有機(jī)框架的核心表征
為確保MOF產(chǎn)品質(zhì)量可控、性能可靠,需借助多種表征技術(shù)進(jìn)行全面分析,核心表征手段如下:
粉末X射線衍射(PXRD)
用于判斷MOF材料的晶型與相純度。通過(guò)將實(shí)驗(yàn)測(cè)得的衍射圖譜與基于單晶XRD數(shù)據(jù)模擬的標(biāo)準(zhǔn)圖譜對(duì)比,若峰位、峰強(qiáng)度一致,說(shuō)明材料晶型正確、無(wú)雜質(zhì)相;若出現(xiàn)額外峰或峰強(qiáng)度異常,則表明存在雜質(zhì)或晶體結(jié)構(gòu)破壞。
氮?dú)馕摳降葴鼐€分析
用于表征MOF的孔隙結(jié)構(gòu)。在77K(液氮溫度)下測(cè)定氮?dú)馕摳角€,通過(guò)Brunauer-Emmett-Teller(BET)模型計(jì)算比表面積,借助 Barrett-Joyner-Halenda(BJH)模型分析介孔(2-50 nm)孔徑分布,通過(guò)t-plot法計(jì)算微孔(<2nm)孔容。
熱重分析(TGA)
用于評(píng)估MOF材料的熱穩(wěn)定性,估算孔體積。通過(guò)程序升溫(如10℃/min)記錄材料質(zhì)量隨溫度的變化。此外,通過(guò)低溫段質(zhì)量損失可估算孔容(假設(shè)孔內(nèi)充滿溶劑分子,根據(jù)溶劑密度計(jì)算孔體積)。
掃描電子顯微鏡(SEM)
用于觀察MOF晶體的形貌與尺寸,并可結(jié)合能譜(EDS)分析元素組成及分布。
其他輔助表征技術(shù)包括:
電感耦合等離子體發(fā)射光譜(ICP-OES):用于定量分析金屬比例及檢測(cè)雜質(zhì);
核磁共振(NMR):光譜通過(guò)消解法測(cè)定有機(jī)配體比例、殘留調(diào)節(jié)劑及溶劑去除情況;
漫反射紅外傅里葉變換光譜(DRIFTS):用于確認(rèn)框架中特征官能團(tuán),并可在載氣或變溫條件下研究吸附行為。
總體而言,金屬有機(jī)框架材料是材料科學(xué)領(lǐng)域的革命性突破。它不僅在醫(yī)學(xué)、能源、環(huán)境等領(lǐng)域展現(xiàn)出不可替代的優(yōu)勢(shì),更推動(dòng)了“分子設(shè)計(jì)-材料合成-性能調(diào)控”一體化的研究范式創(chuàng)新。
4. 麥克林金屬有機(jī)框架材料介紹
隨著MOF研究熱度攀升,各類MOF材料已逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn),為科研與工業(yè)應(yīng)用提供支持。以下介紹兩種具有代表性的MOF產(chǎn)品:
4.1 氨基苯二甲酸鋯MOF(UIO-66-BDC-NH2)
CAS號(hào):1260119-00-3,項(xiàng)目號(hào): Z921883
核心特性:作為UIO-66系列的功能化變體,其最大優(yōu)勢(shì)是卓越的化學(xué)穩(wěn)定性與水熱穩(wěn)定性——即使在酸性、堿性或高溫潮濕環(huán)境中,框架仍能保持完整。此外,結(jié)構(gòu)中引入的氨基(-NH2)官能團(tuán),使孔道表面具備可進(jìn)一步修飾的反應(yīng)位點(diǎn)(如與醛類化合物發(fā)生席夫堿反應(yīng)),能增強(qiáng)與極性客體分子(如CO2、藥物分子)的相互作用。
典型應(yīng)用:氣體吸附(如CO2捕集)、藥物傳輸(氨基可靶向結(jié)合腫瘤細(xì)胞表面受體)、催化(氨基作為活性位點(diǎn)輔助催化反應(yīng))。
4.2 MOF-867
CAS號(hào):1431375-07-3,項(xiàng)目號(hào):M675850
核心特性:鋯基MOF材料,具有超大孔徑(約2.4 nm)和高比表面積——BET比表面積達(dá)900 m²/g,Langmuir 比表面積高達(dá)2100m²/g;分子式為C72H40N12O32Zr8,分子量2132.49,框架剛性強(qiáng),熱穩(wěn)定性優(yōu)異(熱分解溫度超過(guò)300℃)。
典型應(yīng)用:大分子吸附(如蛋白質(zhì)、染料分子)、異相催化(適配大尺寸反應(yīng)物分子)、氣體儲(chǔ)存(超大孔徑可容納更多氣體分子)。
麥克林緊跟科技前沿,提供多種高品質(zhì)MOFs產(chǎn)品,可為科研機(jī)構(gòu)提供定制化合成服務(wù),為企業(yè)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用提供技術(shù)支持。我們相信,隨著MOF技術(shù)的不斷成熟和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加速,這類“分子海綿”將在更多領(lǐng)域綻放獨(dú)特價(jià)值,為解決全球能源短缺、環(huán)境污染、疾病治療等重大挑戰(zhàn)貢獻(xiàn)力量。

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