通过油浴加热法合成卟啉金属有机框架PCN-224,并在PCN-224上负载自噬抑制剂硫酸羟氯喹(HCQ),通过扫描电子显微镜(SEM),粒径测试(DLS),紫外可见光谱测试等方法检测,结果表明成功地合成了该材料,增强卟啉光敏剂的水溶性。
以卟啉基金属有机框架纳米颗粒(PCN-224)为载体负载高化学价态的高铁酸钾氧化剂(K_(2)FeO_(4), Fe(VI)),经牛血清蛋白(BSA)包覆表面制备多功能复合纳米颗粒(Fe(VI)@PCN@BSA)用于光动力.
结果表明,PCN-224纳米颗粒粒径约为90 nm,而Fe(VI)@PCN@BSA纳米颗粒粒径约为100 nm.Fe(VI)@PCN@BSA纳米颗粒在模拟微环境条件下能够催化H_(2)O_(2)反应,同时也能够氧化分解部分H_(2)O_(2)产生O_(2),在660 nm激光照射下提高单线态氧(~(1)O_(2))产生量,实验证实Fe(VI)@PCN@BSA纳米颗粒具有较好的生物相容性。
产品名称:PCN-224(H)
别称:金属有机骨架材料PCN-224(H)
CAS号:1476810-88-4
分子式:C144H112N12O64Zr15
分子量:4362.51448
外观:固体/粉末
溶解度:有机溶剂
结构式:
用途:仅用于科研,不能用于人体
规格:mg
储存条件:-20℃
储存时间:1年
浓度:95%+
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本文要点:
成果简介
合理地在多孔碳骨架中引入固有缺陷是扩大碳材料利用范围的迫切需要,但这仍然是一个挑战。 本文,中国石油大学(北京)李永峰教授团队在《Carbon》期刊 发表名为“Intrinsic defect-rich porous carbon nanosheets synthesized from potassium citrate toward advanced supercapacitors and microwave absorption”的论文, 研究提出一种简单而有效的策略,通过使用柠檬酸钾作为唯一原材料,在密封管 (S-PCN) 中制造富含内在缺陷的多孔碳纳米片。
密封管内的内压会导致内在缺陷的形成,缺陷的密度可以通过密封管的体积来调节。获得的 S-PCN 给出了具有均匀分布的固有缺陷的合理组织的孔隙结构。受益于重新分布的表面电荷、增强的润湿性和电化学表面积,-1在 50 kW kg -1 的超高功率密度下。此外,高密度的固有缺陷也会带来很强的极化损耗,平衡阻抗匹配。因此,即使使用 5 wt% 的超低填料负载,作为电磁波吸收剂的最佳 S-PCN 也表现出高达 -58.2 dB 的最大反射损耗,这意味着几乎所有入射微波都可以被有效消耗。
图文导读
图1。(a) S-PCN 合成及其双重应用的示意图。
图2。(a) K 2 CO 3 @O-HCC、(b, c) O-HCC、(d) K 2 CO 3 @S-PCN-3 和 (e, f) S-PCN-3 的SEM 图像;(g) TEM 图像,(h) HRTEM 图像,和 (i) O-HCC 的 SAED 图案;(j) TEM 图像、(k) HRTEM 图像和 (l) S-PCN-3 的 SAED 图案。
图3。(a) 拉曼光谱,(b) C 1s 光谱,(c) EPR 光谱,(d) 动态水接触角测量,(e) 氮吸附-解吸等温线,以及 (f) O-HCC 和S-PCNs,插图(f)中孔分区的扩大。
图4。样品在三电极系统中的电化学性能。
图5。SC的电化学性能。
图6。(a) O-HCC、(b) S-PCN-1、(c) S-PCN-2 和 (d) S-PCN-3 的反射损耗曲线。(e) 介电损耗角正切和 (f) O-HCC 和 S-PCN的 Z in -1的模量。(g) S-PCN-3 MA 性能与最近报道的吸收剂的比较
小结
总之,通过在密封管中直接热解柠檬酸钾,成功制备了富含本征缺陷的多孔碳纳米片。 这项工作可能为生产富含内在缺陷的多孔碳材料提供新的见解。
文献:https://doi.org/10.1016/j.carbon.2021.06.072
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