Room temperature agricultural ethylene detection by freestanding three-dimensional porous-ZnO/carbon nanofibers
发布时间:2024
商品详情
ZIF-8(共沉淀法)
货号:102755 编号:XFF28-1
CAS号:59061-53-9 规格:粒径:100-400 nm
包装:1g 保质期:180天
保存条件:常温干燥避光密封
产品名称
中文名称:ZIF-8(共沉淀法)
英文名称:ZIF-8 (Coprecipitation Method)
产品概述
ZIF-8(Zeolitic Imidazolate Framework-8)是一种具有高度结晶度和孔隙性质的金属有机骨架材料,由金属离子(如锌离子)和有机配体(如2-甲基咪唑)组成。共沉淀法是制备ZIF-8的一种常用方法,其基本原理是将金属盐和有机配体在适当的溶剂中混合,通过控制反应条件使两者发生反应,生成ZIF-8共沉淀法通常只需要将金属盐和有机配体在适当的溶剂中混合,通过控制反应条件即可生成目标产物。
技术参数
粒径:100-400 nm
组成:Zn2+,C4H5N2-
孔径:0.34-1.16 nm
比表面积:~1400 m2/g
产品特点
多孔性:ZIF-8具有高比表面积和高孔隙度,这使得它在吸附、分离和催化等领域具有潜在的应用价值;
孔径可调:ZIF-8的孔径大小可以通过合成条件的调控进行改变,以满足不同应用的需求;
吸附性能:ZIF-8对多种物质具有优异的吸附性能,如能够高效吸附海产品中的典型腥味物质三甲胺,其吸附量高于商用的ZSM-5分子筛、活性氧化铝和活性炭等材料;
优异的生物相容性:不会对角膜内皮和其他组织造成损伤,这使得它在生物医学领域具有广泛的应用前景
应用
药物递送与生物医学:ZIF-8在生理条件下保持稳定,而在酸性条件下解体,这一特性使其成为药物递送的理想载体。它可以装载药物并在特定部位释放,提高治疗效果并减少副作用;
复合材料:ZIF-8可以通过与其他材料(如金纳米粒子、碳纳米纤维等)复合,形成具有多种功能的复合材料。这些复合材料在催化、传感、能源存储等领域展现出更高的性能;
能源存储:ZIF-8的高孔隙率和化学稳定性使其成为一种有潜力的氢气储存材料。通过吸附氢气,ZIF-8可以在能源存储和转换中发挥重要作用;
传感器:ZIF-8的多孔结构和化学稳定性使其能够作为传感器的敏感元件,用于检测各种气体和化学物质。其高灵敏度和选择性使得传感器在环境监测、工业生产和生物医学等领域具有广泛的应用
使用说明
此产品极易受潮,务必常温干燥避光保存,使用前 100℃真空干燥处理可使产品性能最优化。密封状态下保质期一年。
其他信息
如您想了解更多产品详情,可拨打电话025-68256996,您也可以发送邮件到sale@xfnano.com咨询
Room temperature agricultural ethylene detection by freestanding three-dimensional porous-ZnO/carbon nanofibers
发布时间:2024
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具有不同配位数的Mo-Nx-C单原子催化剂用作高效特异性的类过氧化物纳米酶
文章内容概述
针对纳米酶特异性瓶颈问题,提出精确调控单原子纳米酶配位数以实现高效类过氧化物酶特异性的思路。通过理论预测和实验验证的方式设计并合成具有不同MoSA-Nx配位数(X = 2, 3, 4)的MoSA-Nx-C单原子催化剂,从原子尺度上系统阐明了不同氮配位数对钼单原子纳米酶类过氧化模拟酶特异性的影响,详细分析了单原子微观结构与纳米酶特异性之间构效关系的本质原因。MoSA-N3-C纳米酶具有最高的催化活性和底物特异性,可实现对黄嘌呤的高灵敏、高选择性鉴定。该项研究为精准调控单原子纳米酶的类酶行为开辟了一条新道路。
创新点
1.通过精确调控单原子催化剂配位数来提升纳米酶特异性的方式,建立了不同配位数MoSA-Nx-C单原子催化剂与纳米酶特异性之间的构效关系。
2.为从原子尺度上精确调控纳米酶性质提供了新的思路。
产品使用感受
一直在先丰纳米公司购买纳米材料。贵公司的产品质量过硬,服务态度好,而且发货速度快,价格合理。之前使用过贵公司的多壁碳纳米管,以及该文章使用的ZIF-8。形貌均一,不同批次之间无明显的差异,极大地节省了我们的科研时间,提升科研效率。祝贵公司越来越好!
课题组方向
学校是:吉林大学材料科学与工程学院 导师:崔小强
本课题组关注低维纳米材料的设计、制备及其性质应用,主要面向健康检测和能源领域,开展生物传感和电化学催化研究,探索低维纳米材料表界面调控对性能的影响规律,解决新材料设计制备的基本原理和实际应用问题。
使用先丰ZIF-8 发表的文章
Coordination Number Regulation of Molybdenum Single-Atom Nanozyme Peroxidase-like Specificity,Chem 7, 1–14