

MOF-545 PCN-222(H)
货号:104562 编号:XFF52
CAS号: 规格:直径:20-250nm,长度:0.5-2.5μm
包装:200mg 保质期:365天
保存条件:此产品极易受潮,务必常温干燥避光保存,密封状态下保质期一年

产品名称
名称:MOF-545 PCN-222(H)
产品概述
金属-有机框架材料(metal-organic frameworks, MOFs)是由金属离子和有机配体组装形成的有机-无机杂化材料(organic-inorganichybrid materials)。MOFs的概念是在1995年由Yaghi和Li首先提出来的,他们用金属钴作为金属位点,以吡啶作为有机配体合成了第一种MOFs材料。 2012年,周宏才课题组利用四羧基卟啉(TCPP)连接六锆原子团簇,设计合成了具有一维孔道结构的三维卟啉MOFs材料PCN-222。每个Zr6团簇配位8个TCPP羧基配体。因此,Zr6羧基的对称性从Oh降至D4h,这可能会产生额外的空间,形成介孔。卟啉中心还可以加入铁、钴、镍、铜、锌、锰等不同金属,也可以不加任何金属。PCN-222的制备方法通常涉及金属离子(如Zr^6+)与有机配体(如四羧基卟啉)通过配位键连接形成多孔结构。
技术参数
分子式:C96H68N8O32Zr6
直径:20-250nm
长度:0.5-2.5μm
外观:暗紫色粉末
比表面积:~1463m2/g
孔径(理论值):3.7nm;1.3nm
产品特点
多孔性:PCN-222具有高表面积和明确的多孔结构,孔道理论直径为3.7nm,使其具有大的内表面积,适合吸附和储存气体和分子。
稳定性:PCN-222在沸水中甚至2M盐酸中都十分稳定,这在MOFs材料中较为少见,显示了其优异的化学稳定性。
功能可调性:PCN-222的卟啉中心可以结合不同种类的过渡金属,也可以不含金属,通过不同的修饰和负载,可以赋予其多种功能。
催化活性:作为催化剂载体材料,PCN-222的大内表面积和可调的孔径允许引入催化活性位点,提高化学反应的效率。
应用
气体存储与分离:PCN-222已被研究用于储存氢气、甲烷和二氧化碳等气体,其多孔结构和定制的孔径使其成为清洁能源存储和气体分离应用的有吸引力候选者。
催化领域:作为催化剂载体或催化剂本身,PCN-222在多种化学反应中表现出优异的催化性能,如光催化有机反应、加氢反应等。
药物递送:通过负载药物分子,PCN-222可实现药物的控释,提高药物的生物利用度和治疗效果。
环境修复:利用其吸附性能,PCN-222可用于去除水体和空气中的污染物,如重金属离子、有机污染物等。
生物探针:PCN-222的荧光特性使其在生物成像和生物检测领域具有潜在应用,如作为生物探针用于细胞标记和追踪。
使用说明
此产品极易受潮,务必常温干燥避光保存,密封状态下保质期一年。使用前可将该产品进行活化,以达到产品的最佳状态(提高比表及孔径)。活化条件参考如下:
1.吸附实验前,将合成的PCN-222(~100 mg)样品浸入40 mL DMF中,去除未反应的起始配体、无机物和三氟乙酸,反应温度及时间为120ºC 12 h。
2.为了优化活化过程,在PCN-222的DMF悬液中加入特定量的盐酸水溶液(最佳条件:在40mLDMF悬液中加入1.5mL 8M盐酸溶液)。
3.然后,仔细倒出提取物,用DMF和丙酮洗涤一次。随后加入新鲜的丙酮,并让样品停留24小时,以交换和去除非挥发性溶剂化物(DMF)。
4.倾析去除丙酮后,样品在真空下干燥6h,然后使用吸附仪器的“除气”功能在120ºC下再次干燥12 h,然后进行气体吸附/解吸测量。
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


PCN-222在催化、细菌感染和纳米酶领域的最新研究进展
PCN-222(MOF-545)是近年来研究较多的一种具有一维孔道结构的三维卟啉MOFs材料,其孔道的理论直径可以达到3.7nm,由Zr6集团簇与四羧基卟啉分子通过配位键连接形成。PCN-222 在沸水中甚至2M盐酸中都十分稳定,这在MOFs材料中很少见。本期小丰整理了3篇PCN-222近期在催化、细菌感染和纳米酶方面的研究进展,一起看下吧~
CEJ:CdS@PCN-222(Pt)优越的可见光和阳光驱动的H2演化
为了提高光催化剂的H2转化率,一般采用减少纳米粒子聚集和提高电荷传输效率来实现。近日,Chemical Engineering Journal报道了一种在含有单个铂原子的卟啉金属有机框架上原位生长 CdS的新型复合光催化剂 CdS@PCN-222(Pt)。该催化剂在可见光(λ ≥ 420 nm)照射下表现出 71645 μmol/g CdS/h 的优异氢转化活性,是纯 CdS 的 110 倍左右。值得注意的是,CdS@PCN-222(Pt)在太阳光直射下也具有极高的氢进化活性,达到 31326 μmol/g CdS/h ,远超过已报道的基于 MOF 的光催化剂。研究结果表明,PCN-222(Pt) 的多孔结构使 CdS 均匀分布,锚定的铂单原子实现了光诱导电子转移,抑制了光生电荷载流子的重组。无机半导体与含有锚定单原子的 MOFs 之间的协同效应增强了在可见光甚至太阳光下生成 H2 的光催化活性。因此,这些发现为今后设计高性能复合光催化剂提供了新的视角。
文献题目:Incorporating CdS and anchoring Pt single atoms into porphyrinic metal–organic frameworks for superior visible-light and sunlight-driven H2 evolution
ACS Nano:Bi-PCN-222助力仿生酶催化用于细菌感染伤口的快速治疗
ACS Nano报道了一种具有快速、高效的自我杀灭细菌和伤口愈合性能的仿生纳米酶催化剂。通过原位还原反应,研究人员在PCN-222金属有机框架中掺入铋纳米粒子(Bi NPs)形成Bi-PCN-222,一种界面肖特基异质结仿生纳米酶催化剂,可以杀死99.9%的金黄色葡萄球菌(S. aureus)。其基本机理是Bi NPs 掺杂可以通过肖特基界面赋予 Bi-PCN-222 自驱动电荷转移以及类氧化酶和过氧化物酶活性的能力,大量自由电子可以被周围的氧物种捕获,从而产生自由基氧物种(ROS)。一旦细菌在生理环境中接触到 Bi-PCN-222,其合适的氧化还原电位为电子流入细菌提供了充足的条件,从而在没有外源刺激或释放抑菌因子的情况下达到了很好的杀菌效果。此外,Bi-PCN-222 还能通过上调成纤维细胞增殖和血管生成基因(bFGF、VEGF 和 HIF-1α)加速组织再生,从而促进伤口愈合。这种仿生酶催化策略将为设计同时实现高效消毒和组织重建的自体细菌制剂带来启示。
文献名称:Self-Driven Electron Transfer Biomimetic Enzymatic Catalysis of Bismuth-Doped PCN-222 MOF for Rapid Therapy of Bacteria-Infected Wounds
Angew:纳米限制引导的纳米酶构建用于测定 H2O2
Angew报道了研究人员在纳米约束效应的指导下,通过将具有类过氧化物酶活性的细胞色素c(Cyt c) 限域于PCN-22纳米颗粒的孔道内,得到了一种蛋白质与金属有机框架(MOF)杂化的类过氧化物纳米酶,即Cyt c@PCN-222。受限Cyt c的过氧化物酶样活性比游离Cyt c高3 - 4倍左右。由于Cyt c活性的增加,Cyt c@PCN-222 NPs对H2O2的检测限很低(~0.13 μM)。此外作者比较了细胞色素c在不同MOF纳米粒子中的负载量和负载效率,包括UiO-66、MOF-808、PCN-224以及NU-1000。结果表明,PCN-222纳米粒子具有最高的负载效率,这归因于其具有最大的孔径。同时,限域在PCN-222孔道中的Cyt c在存储过程中基本不会释放。纳米限域策略为设计与制备高活性纳米酶提供了一个新的视角,可以进一步推动纳米酶在分子传感领域的应用。
文献题目:Nanoconfinement-Guided Construction of Nanozymes for Determining H2O2 Produced by Sonication

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