能量屏障工程金属有机框架,具有全频谱可调的多发射,用于对多种抗生素进行阵列歧视
Li Xiong1,2,3,4, Silong Wang1,4, Jin Xu1,4
1State Key Laboratory of Environmental Chemistry and Eco-toxicology, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China.
ACS applied materials & interfaces
|September 30, 2025
概括
研究人员开发了一种新的能源屏障策略,以创建可调节的多发射化金属有机框架 (MOF). 这使得高灵敏度的水样中多种抗生素的精确光学传感和区分成为可能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 分析化学 分析化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 过度使用抗生素需要先进的检测方法.
- 现有的多发射光学传感器在构建通用材料方面面临着挑战.
- 对多种结构相似的抗生素进行同步分析仍然很困难.
研究的目的:
- 开发一个高效和普遍的战略,用于构建多排放材料.
- 从一个单一的兰坦化金属有机框架 (MOF) 创建可调节的多排放.
- 将这些材料应用于传感器阵列中,以区分多种抗生素.
主要方法:
- 采用了能量屏障策略,将兰坦化离子引入到Eu/Tb-MOF中.
- 合成了一系列具有可调节发光的同结构GdxTbyEuz-NTB MOF.
- 组装了一个使用这些MOF进行抗生素分析的传感器阵列.
主要成果:
- 从单个MOF在一个激发波长下实现全频谱可调的多发射.
- 在真实水样中成功区分了八种不同的抗生素 (尼托和四环素).
- 对于定量抗生素检测具有很高的敏感性,检测极限低 (0.03μM).
结论:
- 能源屏障战略为构建可调的多发射MOF提供了一种通用方法.
- 开发的基于MOF的传感器阵列为敏感和选择性抗生素检测提供了一个有前途的平台.
- 这项工作指导了对复杂分析挑战的先进光学材料的开发.


