将3D共价有机框架转化为发光比度温度传感器
Laurens Bourda1,2, Anna M Kaczmarek3, Min Peng1
1XStruct, Department of Chemistry, Ghent University, Krijgslaan 281-S3, 9000 Ghent, Belgium.
ACS applied materials & interfaces
|July 27, 2023
概括
我们开发了含有胺的新型3D共价有机框架 (Ln@3D COF) 材料,用于先进的温度传感. 这些混合材料显示出出色的温度计特性,为多功能应用开辟了新的途径.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 化学 化学 化学
背景情况:
- 聚合有机框架 (COF) 是具有可调节结构的晶体多孔聚合物.
- 兰化物复合物和纳米粒子为感知提供独特的发光特性.
- 开发将COF与类结合的混合材料是一个新兴的研究领域.
研究的目的:
- 为了合成和表征含有兰坦的3D COF (Ln@3D COF) 混合材料.
- 评估这些新型材料的温度传感能力.
- 探索多功能材料的新途径,将温度计与其他应用相结合.
主要方法:
- 将可见发射兰化物 (Eu3+,Tb3+,Dy3+,Eu3+/Tb3+) 的β-二甲酸复合体移植到一个含有双的3DCOF (Bipy COF).
- 通过嵌入NaYF4:Er,Yb来制备纳米复合材料,将纳米粒子向上转换成非功能化的3DCOF (COF-300).
- 使用基于发光的比度温度传感测试合成混合材料的温度特性.
主要成果:
- 在Bipy COF中的Eu3+/Tb3+和Dy3+系统都展示了出色的温度传感性能.
- NaYF4:Er,Yb/COF-300纳米复合体代表了升级纳米粒子和3D COF用于传感的新组合.
- 开发的Ln@3D COF材料是第一个被评估为比度温度传感器的材料.
结论:
- 混合Ln@3DCOF材料对精确的温度传感应用具有显著的潜力.
- 成功的合成和表征为设计先进的发光传感器铺平了道路.
- 这些发现为创建多功能材料提供了新的可能性,将温度计与催化剂或药物输送相结合.


