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為什么ZIF-67的最新研究進展值得關注?

為什么ZIF-67的最新研究進展值得關注?
先豐納米  2025-07-01  |  閱讀:286

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ZIF-67是一種典型的金屬有機框架結構材料,其由鈷離子和2-甲基咪唑絡合而成,具有高的比表面積、大的孔隙率,相較于同類型的MOF來說,ZIF-67在光催化、氣體吸附和膜分離領域等領域都具有很好的應用前景。


本期整理了3篇ZIF-67的最新研究進展,一起看下吧~


Advanced Composites and Hybrid Materials

多異界面的ZIF-67衍生的Co-N共摻雜碳管改性泡沫碳用于高性能電磁波吸收

近年來,分層多異接口微結構的合理構建正成為一種極具吸引力的策略,以獲得輕質和優異的金屬有機框架(MOF)基電磁波(EMW)吸收材料。


2025年3月15日,期刊Advanced Composites and Hybrid Materials報道研究人員通過在三維(3D)三聚氰胺泡沫(MF)表面簡單原位生長ZIF-67 MOF納米片,然后采用熱解自催化過程,制備了具有多異界面的分層MOF衍生的Co-N共摻雜碳納米管改性泡沫碳(Co-NC@CF),其中ZIF-67的含氮有機接頭成功轉化為Co納米顆粒封裝的N摻雜碳納米管。


除了電介質-磁雙重損耗機制的協同效應外,Co-NC@CF的分層異質和多孔結構還表現出良好的阻抗匹配、多極化損耗以及多重反射和散射。此外,眾多的N摻雜原子和缺陷對于增強界面/偶極極化至關重要,從而增強EMW耗散性能。


因此,通過改變熱解自催化Co-N共摻雜碳納米管(CNT)的溫度,可以有效地調節所制備的Co-NC@CF的EMW吸收性能,并且在800 °C下煅燒的Co-NC@CF顯示出最強的EMW吸收能力,在14.96 GHz下厚度為2.25mm時,最小反射損失(RLmin)值為-51.56dB,填料負載僅為5wt%, 最大有效吸收帶寬(EABmax)也達到6.88GHz,范圍為11.12至18GHz。


這些優異的電磁性能可以使Co-NC@CF成為高性能EMW吸收材料的有前途的候選材料,這項工作為未來多級異質吸收材料的設計提供靈感。


文獻名稱:Self-catalyzed growth of Co–N codoped carbon nanotubes for advanced multi-heterointerface engineering in hierarchical carbonaceous microwave absorbers


Chemical Engineering Journal

棉纖維修飾的ZIF-67用于仿生全天候可持續光熱脫鹽

光熱海水淡化是緩解全球水資源短缺的可行策略。然而,傳統的蒸發系統存在局限,特別是當前的研究往往忽視了夜間和陰天條件,因此阻礙了全天候連續海水蒸發技術的發展。


2025年6月20日,期刊Chemical Engineering Journal報道研究人員受生物啟發,開發了一種修飾有ZIF-67的棉纖維(ZIF-67@CF)的光熱蒸發劑,可用于持續、經濟高效的淡水生產。


研究發現,生物仿生ZIF-67@CF系統通過模仿葉片蒸發作用進行水分運輸、毛細作用和根部鹽離子去除,復制了紅樹林海水淡化。值得注意的是,ZIF-67@CF系統在模擬海水中實現了高達2.24kg m-2h-1光熱蒸發通量,在一個太陽光照下,最高表面溫度約為50.6°C。


為了驗證ZIF-67@CF光熱脫鹽系統的穩定性,研究人員還進行了24小時室外實驗,評估該系統在晝間和夜間條件下的強勁蒸發通量,從而證實其在各種環境條件下的可行性。


實驗結果表明,夏季、陰天和冬季測試條件下,該系統在晝間的蒸發通量最高,分別為4.26kg m?2h?1、3.16kg m?2h?1和1.72kg m?2h?1。相反,在夜間記錄到的蒸發通量最小,分別為2.18kg m?2h?1(夏季)、0.68kg m?2h?1(多云)和0.43kg m?2h?1(冬季)。


該項技術可以通過獨立于晝夜變化的天氣條件實現連續運行,為全天候、大規模應用高效光熱海水淡化提供了新的見解。


文獻名稱:Harnessing cotton fibril decorated ZIF-67 for bio-inspired all-weather sustainable photothermal desalination


Advanced Functional Materials

原子層沉積制備連續大孔-微孔結構MOF薄膜用于生物傳感

金屬有機框架(MOF)的固有孔徑通常集中在微孔范圍,小尺寸孔徑會不可避免的限制分子的穿透,導致催化反應的反應物/產物的擴散受限,阻礙性能提升。保留MOF晶體原始微孔,并引入大孔是打破微孔限制,實現快速傳質有效策略。


2025年1月28日,期刊Advanced Functional Materials報道研究人員提出了一種構建分級三維有序大孔-微孔結構MOF薄膜的策略,連續的大孔-微孔MOF薄膜中的質量擴散和電荷傳輸得到了顯著改善,賦予了薄膜優異的催化活性。


在該項工作中,研究人員在三維有序的聚苯乙烯微球模板表面通過原子層沉積ZnO納米膜作為誘導層,當飽和前驅體溶液填充到模板的空隙中時,MOF在ZnO納米膜的誘導下逐步結晶,形成薄膜結構。用有機溶劑去除模板后,就形成了具有有序大孔-微孔的MOF薄膜。該策略不僅可以實現大孔孔徑的按需調控,MOF的種類也多樣可變。


該研究將有序大孔-微孔ZIF-67薄膜與柔性器件集成,制備出的皮膚汗液葡萄糖傳感器,其具有高達5280μA mM-1cm-2的靈敏度和低至0.28μM的檢測限,傳感性能遠遠高于大孔-微孔ZIF-67晶體和常規ZIF-67薄膜。


進一步的研究結果表明,大孔-微孔ZIF-67薄膜性能提升主要歸因于葡萄糖分子的快速擴散、相互連接的大孔通道增強活性位點的暴露以及穩定的電子傳導網絡。


文獻名稱:Design and Assembly of Continuous Macro-Micro-Porous Metal-Organic Framework Film Assisted by Atomic Layer Deposition for Biosensing


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