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        卟啉金屬有機(jī)框架材料在傳感領(lǐng)域的應(yīng)用

        2021-01-10 10:24:39楊影彭裕華
        科學(xué)與生活 2021年26期
        關(guān)鍵詞:應(yīng)用

        楊影 彭裕華

        摘要:隨著人類對環(huán)境的開發(fā)和利用,環(huán)境污染問題日趨嚴(yán)重,尤其是越來越突出的水體污染,使得生態(tài)環(huán)境以及人類健康面臨巨大威脅,因此,對環(huán)境污染物的檢測尤為重要。傳統(tǒng)的環(huán)境檢測方法以色譜及其聯(lián)用技術(shù)為主,但這些方法常需要昂貴的儀器、復(fù)雜的樣品制備和嚴(yán)格的操作步驟。因此,亟需開發(fā)操作簡單、快速、靈敏的新型環(huán)境檢測技術(shù)。本文對卟啉金屬有機(jī)框架材料在傳感領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行分析,以供參考。

        關(guān)鍵詞:卟啉金屬有機(jī)框架材料;傳感領(lǐng)域;應(yīng)用

        引言

        隨著科技的進(jìn)步和生活水平的提高,人們對便攜式電子設(shè)備和純/混合動力汽車的需求快速增長,因此開發(fā)具有高能量和高功率密度的下一代鋰離子電池(lithium ion,batteries,LIBs)迫在眉睫。然而,LIBs能量密度的提升受限于正極材料。鋰硫電池具有1675mAh·g-1的理論比容量、2600Wh·kg-1的能量密度和硫資源豐富等優(yōu)勢成為后鋰離子時代的研究熱點和重點之一。但是鋰硫電池在充放電過程中產(chǎn)生的中間產(chǎn)物多硫化鋰(lithium,poly sulfides,LiPSs)易溶解于電解液中,并引發(fā)一系列問題,如多硫離子的“穿梭效應(yīng)”、金屬鋰腐蝕和電解液黏度增大等。

        1實驗方法

        實驗研究金屬有機(jī)框架材料型蜂窩固體除濕器操作周期、處理空氣進(jìn)口含濕量、處理空氣進(jìn)口溫度、處理空氣進(jìn)口風(fēng)速、再生空氣風(fēng)速和再生空氣再生溫度對除濕轉(zhuǎn)輪性能的影響。在測試過程中,保持其中5個因素不變,對其中一個因素進(jìn)行調(diào)控,使用溫濕度傳感器和無紙記錄儀來測試和記錄處理空氣和再生空氣的進(jìn)口和出口的實驗數(shù)據(jù),根據(jù)實驗數(shù)據(jù)進(jìn)行性能評價。

        2電化學(xué)發(fā)光傳感器

        目前,利用電化學(xué)和光學(xué)結(jié)合的聯(lián)用技術(shù)發(fā)展了電化學(xué)發(fā)光(ECL)和光電化學(xué)(PEC)傳感器,這兩種傳感器結(jié)合了電化學(xué)和光學(xué)傳感器的優(yōu)點,靈敏度和準(zhǔn)確度更高。ECL傳感器是在電極上施加電壓時,基于傳感材料與分析物相互作用引起的光信號變化進(jìn)行分析的技術(shù),具有靈敏度高、線性范圍寬、操作方便和易于自動化等優(yōu)點。常用的ECL發(fā)光體包括聯(lián)吡啶釕及其衍生物、量子點和魯米諾等。近年開發(fā)出許多新型ECL材料,如與高導(dǎo)電配體結(jié)合的MOFs,特別是MOFs與電活性連接物如金屬卟啉和釕配合物等構(gòu)建的MOFs復(fù)合材料,為ECL傳感器在環(huán)境檢測領(lǐng)域的應(yīng)用提供了有力的支撐。

        3光電化學(xué)傳感器

        光電化學(xué)(PEC)傳感器是以光為激發(fā)源,光電流或光電壓為檢測信號的新型傳感器,其原理是光電活性材料受光照激發(fā)后產(chǎn)生電子和空穴對,實現(xiàn)光能向電能的轉(zhuǎn)換,分析物與光電材料相互作用后,導(dǎo)致光電信號變化,以此檢測目標(biāo)物。由于激發(fā)源和檢測信號完全分離,與電化學(xué)檢測相比,PEC具有靈敏度高、成本低、設(shè)備簡單等優(yōu)點。

        4討論

        4.1紫外-可見吸收光譜分析

        通過樣品的顏色變化,可以清晰觀察到PCN 222在負(fù)載Cu2+前顏色為深紫色,而負(fù)載后顏色變?yōu)榧t色。說明PCN 222與Cu2+存在明顯的相互作用。為了進(jìn)一步表征它們之間的相互作用,通過UV Vis檢測卟啉特征吸收峰的變化。首先在DMF中用少量氨水將MOF消解,然后用UV Vis檢測消解后的溶液。結(jié)果表明消解的PCN 222樣品具有典型的卟啉吸收峰,分別為位于419nm附近的特征吸收峰和500~700nm的一系列指紋峰。而消解的PCN 222 Cu樣品的指紋峰的數(shù)量明顯減少并發(fā)生偏移,僅僅在541nm附近出現(xiàn)了明顯的Cu TCPP的指紋峰。這一系列吸收峰的變化證明了卟啉環(huán)的化學(xué)環(huán)境發(fā)生改變,說明PCN 222的卟啉環(huán)成功與Cu2+發(fā)生配位。

        4.2N2吸附-脫附測試分析

        對MOF及S in MOF樣品在77K下用N2進(jìn)行吸附-脫附測試,探究MOF及S in MOF的吸附量和比表面積變化。PCN 222和PCN 222 Cu均為典型的LangmuirⅣ型等溫線,在相對壓力達(dá)到0.22附近時,吸附量陡增,表明其具有高度有序的介孔。PCN 222和PCN 222 Cu的吸附量分別為850和880cm3·g-1,比表面積分別為2380和2530m2·g-1,與文獻(xiàn)的數(shù)值接近,且二者的孔徑分布基本一致,均為~1.5nm的微孔和~3.2nm的介孔,孔結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)明顯變化。在負(fù)載硫后,S PCN 222和S in PCN 222 Cu的吸附量和比表面積均趨于0,進(jìn)一步證明硫成功進(jìn)入MOF的孔道。

        5酶活性、蛋白傳感

        某種酶的含量、活性可以反映人體機(jī)能狀況、產(chǎn)品質(zhì)量的好壞,因此酶活性的測定對于科學(xué)研究、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)學(xué)實踐具有重要的理論與實用意義。正常情況下,各種組織細(xì)胞的標(biāo)志酶很少滲出細(xì)胞,當(dāng)機(jī)體產(chǎn)生疾病時,組織和體液內(nèi)的酶活性就會發(fā)生變化,因此酶活性分析目前被廣泛地應(yīng)用于某些疾病的臨床輔助診斷。但酶活性檢測存在特異性不高的問題。設(shè)計了一種以鐵卟啉為配體、Zr4+為節(jié)點的Por-MOFs,由于Por-MOF具有較高的電化學(xué)活性,鏈霉親和素功能化的Por-MOF(Por-MOF@SA)具有較高水穩(wěn)定性,可作為電化學(xué)示蹤劑來用于端粒酶活性的檢測。端粒酶可以引起電極表面修飾的DNA結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變,導(dǎo)致Por-MOF@SA通過生物素-鏈霉親和素相互作用被引入電極表面,引起電化學(xué)信號增強(qiáng),可用于端粒酶活性的電化學(xué)檢測,該法在HeLa細(xì)胞中檢測限可低至1000cells·mL-1,有望應(yīng)用于各種生物分子的電化學(xué)測定。在電化學(xué)發(fā)光傳感器的設(shè)計方面比率型傳感策略同樣具有優(yōu)勢,基于DNA修飾卟啉MOFs與魯米諾之間的競爭反應(yīng)開發(fā)了一種雙信號電化學(xué)發(fā)光比率型傳感器,用于多核苷酸激酶活性的測定。相比于單信號電化學(xué)發(fā)光生物傳感器,該比率型傳感器具有較高的選擇性、可重復(fù)性及穩(wěn)定性,可用于復(fù)雜樣品中多核苷酸激酶抑制劑和酶活性的測定,對于相關(guān)疾病早期診斷和藥物研發(fā)提供了理論依據(jù)。另外,傳感體系以內(nèi)生氧為共反應(yīng)劑可提高電化學(xué)發(fā)光檢測系統(tǒng)的環(huán)保性和選擇性。

        結(jié)束語

        由于卟啉較高的生物-化學(xué)活性和穩(wěn)定性使其作為有機(jī)配體形成的Por-MOFs具有優(yōu)異的光學(xué)、電學(xué)特性,在傳感等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。如何構(gòu)建高選擇、高靈敏的傳感器仍然是研究的關(guān)鍵。為了提高其在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用,如何改善卟啉MOFs合成方法、水溶性、生物相容性、穩(wěn)定性、靶向性是有待解決的關(guān)鍵問題,在這方面還須要進(jìn)行更深入的研究,以期望在疾病的早期診斷、藥物研發(fā)等領(lǐng)域提供依據(jù)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]肖娟定,李丹丹,江海龍.金屬有機(jī)框架材料在光催化中的應(yīng)用[J].中國科學(xué):化學(xué),2018,48(09):1058-1075.

        [2]趙昱頡,劉金章,Michael Horn,Nunzio Motta,胡明俊,李巖.金屬有機(jī)框架材料在超級電容器中的應(yīng)用研究進(jìn)展(英文)[J].Science China Materials,2018,61(02):159-184.

        [3]孫登榮,李朝暉.金屬有機(jī)框架材料(MOFs)在光催化有機(jī)合成中的應(yīng)用[J].中國材料進(jìn)展,2017,36(10):756-764.

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