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刊动态 AMJACSAngew框架材料近期汇总解读 - 图文

来源:用户分享 时间:2025/8/30 19:23:58 本文由loading 分享 下载这篇文档手机版
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1、Adv. Mater. |由含类扑啉金属中心的MOF衍生出的碳纳米微球用于癌细胞的适形光线诊疗

北京化工大学、中国科学院理化技术研究所刘惠玉研究组首次对含有类扑啉金属中心Zn簇的咪唑框架ZIF-8前体进行介孔SiO2表面涂覆和高温碳化处理得到PMCS(monodispersemesoporous carbon nanospheres)。PMCS在光线疗法中作为稳定的敏化和光热剂,并且在波长808纳米的激光辐照下表现出良好的稳定性和高效的光热转换率,同时可以像ICC(一种常见的近红外染料/光敏剂)以较高的量子产率提供类似的单线态氧。急性毒理实验证实,聚乙二醇化PMCS在体内或体外都具有良好的生物相容性。PMCS引起肿瘤细胞在近红外激光辐照下坏死或凋亡。此外,PMCS在移植肝癌细胞的小鼠体内表现出IR和PA优良的性能对比,这样可以实现治疗过程中实时监控并有图像引导精确适形治疗。最重要的是,在波长808纳米的激光下,PTT / PDT协同作用下的治疗会使得移植肿瘤的裸鼠中肿瘤细胞完全退化。结果表明,包含类扑啉金属中心的碳纳米微球在未来癌症治疗中可以发挥重要的角色。

图1 PMCS的制备流程和HepG2细胞在不同浓度的PMCS下孵化及在不同温度、808nm激光照射与否的环境下的活性

文献链接:Metal–Organic-Framework-Derived Mesoporous Carbon Nanospheres Containing Porphyrin-Like Metal Centers forConformal Phototherapy (Adv. Mater. 2016, DOI: 10.1002/adma.20160219, IF=18.96)

2、Angew |氢键有机框架(HOFs):一个新型多孔晶体质子传导材料

印度Sujit K. Ghosh研究组报道了两例基于芳烃磺酸盐和胍盐离子的

2DHOF(Hydrogen-bonded Organic Frameworks)多孔晶体材料。这种材料在较高湿度下表现出很高的质子传导率:0.75× 10-2 Scm-1和 1.8 ×10-2 Scm-1。并且在室温低湿度环境下,相对于其它多孔晶型材料诸如MOFs和COFs表现出非常低的活化能和最高的质子传导率。这个量级不仅堪比传统的质子交换膜诸如燃料电池中的全氟磺酸而且也是在有机多孔框架中的最高值。该报道为HOF用于固态质子交换膜开辟了一条道路。

图2 2D材料 HOF-GS-10 和 HOF-GS-11 中芳烃磺酸盐和胍盐离子之间表现出强的氢键相互作用

文献链接:Hydrogen-Bonded Organic Frameworks (HOFs): A New Class of Porous Crystalline Proton-Conducting Materials(Angew. Chem. Int. Ed. 2016,DOI: 10.1002/anie.201604534,IF=11.709)

3、JACS |MOF固化膦基金属化合物用于大范围催化反应

芝加哥大学林文斌研究组首次报道了基于三芳基膦的多孔Zr-MOF及通过后合成与 Rh和Ir金属化得到固化M-PR3的MOF催化剂。该催化剂在酮和烯的硅氢化反应,烯烃的氢化反应,芳烃的活化硼化反应中表现出优良的催化活性。这种可重复使用的MOF催化剂优于对应的均相催化前体,大概是由于在催化循环中固化的 M-PR3 阻止了歧化引起的催化剂中毒和配体交换。该研究组相信在MOF的催化循环中保持膦基配位能力为设计其它高活性和选择性的催化剂提供了一种思路。

图3H3L 和 P1-MOF的合成;基于Zr的SBUs和 RhCl(nbd)配体组装的I?Rh 结构图示

文献链接:Metal-Organic Frameworks Stabilize Mono(phosphine)-Metal Complexes for Broad-Scope Catalytic Reactions(J. Am. Chem. Soc. 2016, DOI: 10.1021/jacs.6b06239, IF=13.038)

4、JACS |机械压制成形的二维共价有机框架(COF)表现出晶体排序和高效的锂离子导电率

美国中佛罗里达大学Fernando J. Uribe-Romo研究组将2D COF粉末机械压制成芯片用于固态电极的器件构建,芯片采取各向异性并择优采取hk0和00l之间的晶面排布。这种晶体排序适用于不同功能分子和晶体学对称的2D COF。并且这种晶序聚合物材料表现出高效的锂离子电导率和稳定的电化学性质。目前该研究组在Li+的迁移性,钝化层的形成及材料组装到电池中等方面正在继续开展后续研究。

图4(a) COF-5 晶胞的堆积图及dhk0 和d00l正交晶面的法向量(b, d)平行垂直光轴的COF-5芯片(c, e) 平行和垂直的不同轴向压力下COF-5的PXRD图

文献链接:Mechanically Shaped Two-Dimensional Covalent Organic

Frameworks Reveal Crystallographic Alignment and Fast Li-IonConductivity(J. Am. Chem. Soc. 2016, DOI: 10.1021/jacs.6b05568, IF=13.038)

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