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文檔簡介
1、從金屬-有機框架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料的誕生到現(xiàn)在的十幾年中,MOFs材料得到了前所未有的發(fā)展。其結(jié)構(gòu)是由金屬離子簇作為節(jié)點,通過配位鍵與有機配體橋連接自組裝形成的有機無機晶體材料,因此兼?zhèn)淞擞袡C和無機材料的共同優(yōu)點。與傳統(tǒng)意義上的多孔材料相比,MOFs是一種具有多孔結(jié)構(gòu)的新型晶體材料,是目前發(fā)現(xiàn)的具有超大比表面積之一的材料,并且具有孔徑大小的可調(diào)節(jié)性、大孔隙率、擁有高密度且分布均勻的金屬活性
2、位點、良好的穩(wěn)定性、有序性、可修飾性及良好的催化性等特點,基于這些特點使其在氣體分離儲存、催化及傳感等領域有著潛在的應用,因此,根據(jù)這些特點與具有快速靈敏優(yōu)勢的電化學相結(jié)合制備基于MOFs材料的新型電化學傳感器是很有可能的。目前已有很少量基于MOFs材料在電化學傳感方面的報道,但是,由于MOFs材料自身的弱導電性和內(nèi)部活性位點暴露不充分限制了其在電化學傳感領域的應用。本文選用了一種較為經(jīng)典的 Co基 MOFs(ZIF-9),將具有良好導
3、電性的碳基材料與優(yōu)良電化學仿生催化特性的雜環(huán)化合物卟啉引入其中,致力于解決MOFs的弱導電性和內(nèi)部活性位點不充分暴露性,同時將其應用到電化學傳感器領域,實現(xiàn)了對硝基苯(NB)和葡萄糖(GL)的高靈敏檢測,并對制備的復合材料及其電化學行為做了詳細的研究。為提高催化材料內(nèi)部活性位點利用率及MOFs材料在電化學傳感領域的進一步應用提供了一定的借鑒意義。本論文主要由以下四部分構(gòu)成。
第一章緒論
本章綜述了MOFs材料的概念,
4、性質(zhì)和特點,以及基于MOFs材料的發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展前景,重點介紹了MOFs材料在傳感領域的研究進展。同時,還簡單介紹了MOFs的主要制備方法,此外,還簡單介紹了碳基材料與卟啉的性質(zhì)與特點,并總結(jié)了卟啉合成的方法及分析了不同方法的優(yōu)缺點,最后引出本文研究目的、研究意義,研究內(nèi)容及創(chuàng)新點。
第二章5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)及其金屬配合物的合成與表征
本章中我們通過使用對醛基苯甲酸甲酯在改變部分
5、條件的情況下,通過Adler-Longo方法成功合成了5,10,15,20-四(4-羧基苯基)卟啉(TCPP)及其金屬配合物。實驗證明,較使用對羧基苯甲醛為原料的方法提高了產(chǎn)率,降低了分離純化的難度,并使用核磁共振氫譜,紅外光譜,紫外可見吸收光譜對卟啉的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)進行了表征與研究。同時,通過此方法合成金屬配位的TCPP作為有機配體為制備雙金屬卟啉基MOFs材料提供了一定的可行性。
第三章 MWCNTs@Co-MOFs/GN的制
6、備及電化學性質(zhì)的研究
本章中成功制備了 MWCNTs@Co-MOFs/GN的新材料,并用 SEM、TE M、EDS、FT-IR等技術(shù)對材料進行了表征。結(jié)果證明,我們成功的將多壁碳納米管(MWCNTs)穿插在Co-MOFs材料內(nèi)部,制備出MWCNTs@Co-MOFs,該方法使Co-MOFs內(nèi)部的活性位點得到充分的利用,而不是單純利用Co-MOFs材料的表面活性位點,并且從根本上改變了 Co-MOFs材料的導電性。然后將 MWCN
7、Ts@Co-MOFs通過超聲的方法負載到石墨烯(GN)上,除了進一步提升Co-MOFs的導電性外,MWCNTs與 GN形成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)也有利于電子與離子的傳輸,從而再次提升了Co-MOFs電催化性能,較好的實現(xiàn)了對硝基苯(NB)的電化學檢測。
第四章 Co-TCPP/MWCNTs@Co-MOFs的制備及電化學性質(zhì)的研究
本章在前一章的研究基礎上制備了Co-TCPP/MWCNTs@Co-MOFs的新材料,在 MOFs內(nèi)部
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