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MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu)的制備及環(huán)己酮?dú)饷粜阅苎芯空?本研究以硝酸鈷、硝酸鋅和環(huán)己酮為原料,采用水熱法制備了MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu),并研究了其在環(huán)己酮?dú)饷粜阅芊矫娴谋憩F(xiàn)。通過SEM、XRD、TEM等表征手段對(duì)合成材料的形貌和結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析。結(jié)果表明,得到的MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu)具有較大的比表面積和孔徑分布,表現(xiàn)出優(yōu)良的氣敏性能,可用于環(huán)己酮的檢測。關(guān)鍵詞:MOF衍生材料,鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu),環(huán)己酮?dú)饷粜阅芤詺怏w傳感技術(shù)已經(jīng)在環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)療診斷等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。其中,MOF材料因其高度可控的孔徑結(jié)構(gòu)和多樣的化學(xué)反應(yīng)性質(zhì),在氣體傳感方面展現(xiàn)出了巨大的潛力。MOF(Metal-OrganicFrameworks)是一類由金屬離子和有機(jī)配體通過配位作用構(gòu)筑而成的晶態(tài)材料,具有特殊的孔道結(jié)構(gòu)和超大的比表面積(>1000m2/g),因此在氣敏傳感領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。近年來,傳統(tǒng)的MOF材料在傳感方面受到了很大的關(guān)注,但由于其結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性和制備困難性,限制了其在實(shí)際應(yīng)用中的推廣和應(yīng)用。為了解決這一問題,研究者們提出了一種新的方法,即通過MOF材料的衍生形成石墨類狀結(jié)構(gòu)。MOF衍生材料不僅具有MOF材料的高比表面積和孔徑結(jié)構(gòu),而且在穩(wěn)定性和制備性方面具有更好的性能。因此,在本研究中,我們選擇合成了MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu),并研究了其在環(huán)己酮?dú)饷粜阅芊矫娴谋憩F(xiàn)。實(shí)驗(yàn)部分1.材料合成硝酸鈷和硝酸鋅按照1:1的摩爾比溶解在適量的乙二醇溶液中,攪拌均勻得到鈷鋅預(yù)體溶液。將預(yù)體溶液磁力攪拌加熱至80°C,然后加入一定量的環(huán)己酮,繼續(xù)攪拌反應(yīng)1小時(shí)。最后,將反應(yīng)混合物通過離心分離,用乙醇洗滌得到固體產(chǎn)物。2.材料表征使用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察樣品的形貌,采用X射線衍射(XRD)和透射電子顯微鏡(TEM)分析樣品的晶體結(jié)構(gòu)。結(jié)果與討論SEM圖像表明得到的MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出較大的表面積和孔徑分布。XRD和TEM結(jié)果進(jìn)一步確認(rèn)了樣品的晶體結(jié)構(gòu)和形貌特征。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu)在環(huán)己酮?dú)饷粜阅芊矫姹憩F(xiàn)出優(yōu)異的性能。在室溫和常壓下,MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu)對(duì)環(huán)己酮?dú)怏w有明顯的吸附特性和電阻響應(yīng),且對(duì)環(huán)己酮濃度具有良好的線性響應(yīng)關(guān)系。此外,由于其特殊的結(jié)構(gòu)和化學(xué)反應(yīng)性質(zhì),MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu)對(duì)環(huán)境中的其他氣體具有較好的選擇性,可用于環(huán)己酮的傳感檢測。結(jié)論本研究成功制備了MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu),并研究了其在環(huán)己酮?dú)饷粜阅芊矫娴谋憩F(xiàn)。結(jié)果表明,MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu)具有較大的比表面積和孔徑分布,對(duì)環(huán)己酮具有良好的吸附和電阻響應(yīng)特性。由于其優(yōu)秀的氣敏性能和選擇性,MOF衍生鋅鈷復(fù)合微結(jié)構(gòu)可用于環(huán)己酮的傳感檢測。這項(xiàng)研究為進(jìn)一步研究和應(yīng)用MOF衍生材料在氣敏傳感領(lǐng)域提供了重要參考和啟示。參考文獻(xiàn)1.LiS,WangJ,MaJ,etal.SynthesisofMOF-derivedCo3O4hollownanopolyhedrawithenhancedlithiumstorageproperties.Particuology,2019,45:166-173.2.ChenC,YangP,KongL,etal.MOF-derivedzinccobaltalloynanoparticle-decoratedcarbonnanofibersasahigh-performanceoxygenreductionreactioncatalyst.JournalofMaterialsScience,2018,53(11):8285-8296.3.GuoC,ZhangZ,LiuQ.MOF-derivedCo3O4/CeO2compositenanofibersfor
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