顺序控制的MOF-on-MOF微晶用于多域液态染色学静止相
Toshiaki Matsumura1, Takashi Uemura1, Nobuhiko Hosono1
1Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku Tokyo 113-8656 Japan uemurat@g.ecc.u-tokyo.ac.jp nhosono@g.ecc.u-tokyo.ac.jp.
开发了分层的MOF-on-MOF架构的层级金属有机框架 (MOF) 静止阶段. 孔隙层次和空间布局对高级分离科学的染色学行为产生了重大影响.
科学领域:
- 分离科学 分离科学
- 材料化学 材料化学
- 晶体学 晶体学是指结晶学.
背景情况:
- 设计新的液态染色学 (LC) 静止相对于推进分离科学至关重要.
- 金属有机框架 (MOF) 为分子识别提供可调节的孔状结构.
研究的目的:
- 开发分层的MOF-on-MOF静止阶段,并集成多域识别.
- 研究毛孔层次和空间布局对色谱性能的影响.
主要方法:
- 合成的异质形MOF-on-MOF架构使用[M2{\bdc2}{\ted) ]n (M-BDC) 和[M2{\ndc2}{\ted) ]n (M-NDC).
- 从这些MOF-on-MOF材料制造出LC静止相.
- 使用多环芳 (PAHs) 作为探针分析物进行分离性能评估.
主要成果:
- 在MOF-on-MOF的静止相中,基于异质上的序列,呈现出不同的保留配置.
- M-NDC-on-M-BDC (较小的孔外) 强烈影响了保留,作为一个有效的识别层.
- M-BDC-on-M-NDC (较大的孔) 显示,由于分析物扩散到核心,的影响减少.
结论:
- 在MOF-on-MOF架构中的空间布局和孔隙层次结构批判性地控制着色谱行为.
- 展示了一个模块化组装策略,用于设计基于MOF的先进LC静止相.
更多相关视频
10:00Characterization of Proteins by Size-Exclusion Chromatography Coupled to Multi-Angle Light Scattering SEC-MALS
Published on: June 20, 2019
09:09Preparation and Delivery of Protein Microcrystals in Lipidic Cubic Phase for Serial Femtosecond Crystallography
Published on: September 20, 2016
相关概念视频
High-Performance Liquid Chromatography: Elution Process
High-Performance Liquid Chromatography: Introduction
In HPLC, two phases play a critical role in the separation process:
Ion-Exchange Chromatography
Silica Gel Column Chromatography: Overview
Polar components tend to bind strongly to the silica gel, causing them to move slowly through the column. In contrast, nonpolar compounds...
Supercritical Fluid Chromatography
SFC utilizes a supercritical fluid mobile phase,...
High-Performance Liquid Chromatography: Instrumentation
