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  • 新進展!共價有機框架材料在毛細管電色譜中的應用

    毛細管電色譜(CEC)因兼具高效液相色譜(HPLC)的高選擇性和毛細管電泳(CE)的高分離效率而受到越來越多研究者的關注。在毛細管電色譜中,選擇合適的固定相材料對獲得優異的分離效果起著十分重要的作用。近年來,多種新型材料如氧化石墨烯、蛋白質、金屬有機框架(MOFs)及共價有機框架(COFs)等被作為固定相應用于毛細管電色譜領域以期獲得更好的分離性能,同時拓展毛細管電色譜的應用范圍。其中,COFs因具有孔隙率高、比表面積大、高穩定性、孔徑可調和可設計性強等獨特性質,在毛細管電色譜領域顯示出了巨大的應用前景。鑒于此,本文對2016-2023年間COFs在毛細管電色譜領域的研究進展進行了綜述,包括COFs毛細管電色譜柱的分類和制備方法,以及基于COFs固定相的毛細管電色譜技術在環境內分泌干擾物、農藥、芳香族化合物、氨基酸及藥物分離領域中的應用及分離機理等內容。最后對發展基于COFs固定相的毛細管電色譜應努力解決的問題和該技術未來的......閱讀全文

    第二屆色譜網絡研討會盛況回顧——新技術毛細管電泳

      分析測試百科網訊 2018年5月15-17日,由中國化學會色譜專業委員會主辦、北京色譜學會協辦和分析測試百科網承辦的"2018第二屆色譜網絡研討會" 圓滿落幕,此次大會歷時三天,邀請到近30位色譜領域知名專家學者,共同為大家帶來了一場無與倫比的色譜盛宴。來自全國色譜界2000余人次參加了此次網絡

    江桂斌:微納尺度碳基材料及-3D-打印應用于樣品前處理

      分析測試百科網訊 2019年8月31日,在第四屆全國樣品制備學術報告會上,中國科學院生態環境研究中心江桂斌院士帶來了題為《微納尺度碳基材料及 3D 打印技術在環境與生物樣品前處理制備與分析中的應用》的報告。中國科學院生態環境研究中心 江桂斌院士  江桂斌院士介紹到樣品制備是整個樣品分析過程中至關

    SnMOFs來實現最佳儲Li性能

      可再充電鋰離子電池(LIBs)具有高能量和高功率密度的優點,廣泛的應用于電動汽車等便攜式電子產品領域。其中,錫(Sn)基材料(Sn和SnO2等)作為大容量負極材料時,具有Sn含量豐富、高理論容量(994 mAh g-1)和適宜負極電壓的優點而被廣泛研究。然而,Sn基材料在鋰(Li)合金化和脫合金

    晶態多孔核殼結構催化劑實現二氧化碳電催化轉化

    華南師范大學化學學院陳宜法教授和蘭亞乾教授在共價有機框架(COFs)和金屬有機框架(MOFs)基雜化電催化劑的設計合成及其在二氧化碳(CO2)電催化還原領域的應用取得了重要研究進展。相關研究發表于Advanced Materials。華南師范大學是該論文第一完成單位,2022級博士生楊伊璐為第一作者

    新型樣品前處理材料,在環境污染物檢測中有新發現

      針對復雜樣品的分析和痕量目標物的檢測,樣品前處理是必不可少的,高效的樣品前處理技術不僅可以去除或減小樣品基質干擾而且能夠實現分析物的富集,提高分析檢測的準確性和靈敏度。  近年來,固相萃取、磁分散固相萃取、槍頭固相萃取、攪拌棒萃取、固相微萃取等高效的樣品前處理技術已在環境污染物分析檢測中獲得廣泛

    新進展!共價有機框架材料在毛細管電色譜中的應用

      毛細管電色譜(CEC)因兼具高效液相色譜(HPLC)的高選擇性和毛細管電泳(CE)的高分離效率而受到越來越多研究者的關注。在毛細管電色譜中,選擇合適的固定相材料對獲得優異的分離效果起著十分重要的作用。近年來,多種新型材料如氧化石墨烯、蛋白質、金屬有機框架(MOFs)及共價有機框架(COFs)等被

    合肥研究院金屬有機骨架衍生材料的電化學應用獲進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所環境與能源納米材料中心在高性能超級電容器與電催化電極材料的構筑及應用方面取得新進展。相關結果以全文形式在Journal of Materials Chemistry A (J. Mater. Chem. A 5, 9873-9881 (2017))

    基于金屬有機骨架材料固定相的氣相色譜分離應用

      色譜, 2021, 39(1): 57-68  DOI: 10.3724/SP.J.1123.2020.06028  專論與綜述  基于金屬有機骨架材料固定相的氣相色譜分離應用  湯雯淇, 孟莎莎, 徐銘, 古志遠*古志遠《色譜》青年編委  個人簡介  南京師范大學教授、博導,國家自然科學基金優

    Nature-Materials連發2篇論文:MOFs在工業氣體分離最新進展

      MOFs基于其獨特的孔道結構和豐富的金屬-配位化學可調性質,在分離、催化、能源、器件等諸多領域表現出誘人的前景。2020年2月4日當天,Nature Materials連續發表2篇研究論文,分別介紹了MOFs在工業氣體分離和能源器件中的最新進展。  值得一提的是,在此之前不久,MOFs已經陸續發

    關于MOFs表征,你想知道的都在這里!

    近日,2025 年諾貝爾化學獎公布,授予北川進(Susumu Kitagawa)、理查德·羅布森(Richard Robson)和奧馬爾·亞吉(Omar Yaghi),以表彰“他們對金屬-有機框架的發展”。三位獲獎者創造了一種具有巨大空間的分子結構,使氣體和其他化學物質能夠在其中流動。這些結構被稱為

    相約下一屆-第四屆全國樣品制備學術會圓滿閉幕!

      分析測試百科網訊 2019年9月1日,第四屆全國樣品制備學術報告會在青島圓滿閉幕。在閉幕式前夕,中國科學院生態環境研究中心江桂斌院士、浙江大學化學系教授方群、四川大學分析儀器研究中心教授段憶翔、中國科學院煙臺海岸帶研究所研究員陳令新、中山大學化學學院教授歐陽鋼鋒和青島理工大學教授馬繼平帶來了精彩

    不含碳全新超級電容問世儲電性能超現有碳基材料

      美國麻省理工學院(MIT)官網10日公布了該校科學家發表在《自然·材料學》上的最新研究成果:他們研制出首個不含碳的超級電容,性能超過碳基材料,未來除用于電動汽車等新能源領域,還能用來生產可調節亮度的變色窗戶和探測痕量化學物質的化學傳感器。  超級電容因充放電速度快、功率密度高等因素成為能源儲存系

    福建物構所導電MOF在電化學能源存儲領域應用研究獲進展

      金屬有機框架(MOFs)是一種晶態多孔材料(像多孔的海綿),擁有最高超過7000平方米每克的巨大比表面積,有望成為電化學能量存儲的極具潛力的電極材料。目前,已有超過2萬種MOF材料被合成出來,然而低的導電率嚴重限制了其在能量存儲領域的應用。純MOF材料直接作為電極用于能量存儲極少被報道。  近日

    MOCs的應用范圍得到擴展,為碳氫化合物分離提供基準

        高純度的乙炔(C2H2)是合成化學品最常用的化學原料之一,例如合成α-乙炔醇和丙烯酸衍生物。C2H2主要是由烴裂化或甲烷部分燃燒產生的,與乙烯(C2H4)或二氧化碳(CO2)共存。然而,基于不飽和碳-碳和碳-氧鍵的結構,它們的分子尺寸,沸點和電負性非常接近,分離非常困難。傳統的分離技術,例如

    福建物構所陰離子MOFs吸附分離研究取得進展

      輕質烴化合物由于其具有類似的分子尺寸和揮發性,因此非常難以分離。傳統的低壓蒸餾法需要在低溫高壓條件下進行,導致成本較大。而選擇性吸附分離在成本和效率上是可行的路徑之一。近年來,金屬-有機框架材料(MOFs)因其具有高比表面積和有序的孔結構,在氣體存儲/分離、催化等方面表現出來的優異性能而備受關注

    福建物構所MOFs負載金屬卡賓催化研究取得進展

      金屬N-雜環卡賓(M-NHC)配合物作為重要的金屬有機化合物,在藥物、材料和催化等領域應用廣泛。與傳統的膦配體相比,具有σ-供電子特性的NHC配體使M-NHC配合物在催化過程中具有更高的活性和穩定性,該類配合物已被廣泛用作各種化學反應的均相高效催化劑。而均相M-NHC催化劑面臨失活和催化劑回收困

    金屬有機骨架(MOFs)在藥物遞送中的應用研究取得進展

      中國科學院成都生物研究所天然產物研究中心邵華武研究員課題組與南方科技大學蔣興宇教授課題組合作在金屬有機骨架(MOFs)藥物遞送應用研究取得進展,研究結果在《ACS Applied Materials & Interfaces》上發表。  在局部藥物遞送中,由于細胞內環境的復雜性,開發合適且可靠的

    MOFs基催化劑的制備和VOCs催化氧化方面取得進展

      當今工業的高速發展給人們工作生活帶來便利的同時也造成了嚴重的大氣污染問題,揮發性有機物VOCs是造成大氣污染的主要因素之一。催化氧化法是在催化劑的作用下將VOCs在較低溫度下分解為無毒或低毒的物質,由于其能耗低、二次污染小、可以對不同種類及濃度的VOCs進行有效治理,且技術成熟,被廣泛應用于工業

    金屬有機骨架(MOFs)在藥物遞送中的應用研究取得進展

      在局部藥物遞送中,由于細胞內環境的復雜性,開發合適且可靠的平臺進行可視化藥物釋放具有較強需求。實現可視化藥物釋放將對解釋細胞攝取的機制和指導新藥的設計具有重要意義。  金屬有機框架(MOFs)具有多樣的組分、高比表面積、可調的孔隙和容易的修飾位點,并且能夠實現目標物質的有效限域或負載,在生物醫學

    金屬有機骨架(MOFs)在藥物遞送中的應用研究取得進展

      在局部藥物遞送中,由于細胞內環境的復雜性,開發合適且可靠的平臺進行可視化藥物釋放具有較強需求。實現可視化藥物釋放將對解釋細胞攝取的機制和指導新藥的設計具有重要意義。  金屬有機框架(MOFs)具有多樣的組分、高比表面積、可調的孔隙和容易的修飾位點,并且能夠實現目標物質的有效限域或負載,在生物醫學

    新研究揭示MOFs可作為優異的單位點催化劑平臺

      金屬-有機骨架材料(MOFs)是一類由金屬團簇/離子與配體通過配位自組裝形成的孔隙結構明確與孔徑可調的新型晶態多孔材料,已經被廣泛應用于催化、仿生、熒光、化學傳感、氣體吸附與分離等領域。同時MOFs材料具備高比表面積與可調的內部微環境,可以使催化活性位點均勻分散并富集反應底物,因此可以作為優異的

    中國科大模擬生物酶設計制備氧還原反應電催化劑

    錳(Mn)基催化劑通常對電催化氧還原反應(ORR)活性較低。然而,在生物界中,錳(II)離子常常是多種金屬酶的輔因子。例如,具有Mn輔因子的血紅素銅氧化酶(HCO)可以將O2還原成H2O,其活性中心Mn金屬離子同時與O和N原子配位。  近日,中國科學技術大學合肥微尺度物質科學國家研究中心和化學與材料

    Advanced-Materials:我國開發可穿戴金屬有機框架傳感器

    汗液中包含了很多人體健康信息,利用可穿戴式汗液傳感器可以從中收集各種生理數據用于監測人體健康。金屬有機框架(MOFs)作為傳感器一種新型的電子活性材料,將MOFs直接集成到柔性電子裝置中用于可穿戴汗液傳感仍然具有挑戰性。近期,中國科學院福建物質結構研究所聯合南洋理工大學的科研團隊實現了將MOFs直接

    我所基于導電MOFs實現神經毒劑的超靈敏抗干擾快速檢測

      近日,我所生態環境評價與分析研究組(103組)盧憲波研究員和陳吉平研究員團隊在電化學生物傳感器的研發中取得新進展。團隊設計合成了一系列二維導電金屬有機框架(cMOFs),在此基礎上制備的生物傳感器展現出優異的電化學性能,實現了多種介質中神經毒劑的超靈敏抗干擾快速檢測。?  由于MOFs超高的孔隙

    錫基MOFs的設計合成及其在鋰離子電池中的應用

      在鋰離子電池電極材料的研究中,錫基材料如錫單質及其氧化物被認為是石墨負極的優良替代品之一,因為它們具有高比容量和低電壓平臺等優點,能夠使鋰離子電池實現更高的能量密度。然而錫基材料在充放電過程中會產生相當大的體積膨脹,進而導致粉體脫落造成循環性能的衰減,這阻礙了其在鋰離子電池中的應用。針對錫基材料

    學者綜述雜化共價有機框架材料設計策略及前景

      12月8日,記者從中國科學院廣州能源研究所獲悉,該所廢棄物處理與資源化利用研究團隊系統闡述了雜化共價有機框架材料(H-COFs)的設計策略,并展望了其在關鍵金屬回收、清潔水生產及可持續能源發展等領域的應用前景。相關綜述文章發表于《配位化學評論》(Coordination Chemistry Re

    大規模制備生物基氣凝膠復合材料取得進展

      研究背景  金屬有機框架 (MOFs) 是一種由無機金屬離子和有機配體通過自組裝連接而成的晶體材料,具有超高的比表面積和孔隙率、結構可調的孔結構以及良好的熱穩定性等優點,在儲存、分離、吸附、催化等諸多領域具有廣泛的應用。然而,大多數MOFs以粉末形式制備出來,難于加工成型,這限制了其工業化應用前

    第三屆全國樣品制備會分會報告繽紛呈現

      分析測試百科網訊 2017年8月24日,第三屆全國樣品制備學術報告會在昆明召開(相關報道:第三屆全國樣品制備會在春城開幕 樣品處理再現新技術)。除了精彩的大會報告(相關報道:第三屆全國樣品制備會大會報告一 新方法層出不窮),大會還安排了多場分會報告,來自全國各地的高校、研究院和企業等紛紛帶來新技

    賈志謙課題組混合基質滲透汽化膜研究獲階段進展

      滲透汽化是一種新興的液體分離技術,與傳統精餾技術相比,具有能耗低、環境友好、操作簡單等優點。近年來,混合基質滲透汽化膜受到廣泛關注,而填料對混合基質膜(MMMs)的滲透汽化性能具有重要影響。北京師范大學化學學院賈志謙課題組在MOFs和COFs混合基質滲透汽化膜方面開展了系列研究,取得了階段性進展

    檢測汗液代謝物的可穿戴金屬有機框架傳感器

      汗液中包含了很多人體健康信息,利用可穿戴式汗液傳感器可以從中收集各種生理數據用于監測人體健康。金屬有機框架(MOFs)作為傳感器一種新型的電子活性材料,將MOFs直接集成到柔性電子裝置中用于可穿戴汗液傳感仍然具有挑戰性。近期,中國科學院福建物質結構研究所聯合南洋理工大學的科研團隊實現了將MOFs

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