MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

电催化拆分水是一种极具竞争力的生产清洁能源氢的方法,但它受到缓慢的阳极析氧反应(OER)的很大限制。


用苄胺氧化反应(BOR)的低热力学氧化工艺代替OER将大大降低能源消耗,同时生产经济效益好的化学品


在这里,我们通过简单的溶剂热方法在泡沫镍上构建了自支撑的二维Fe掺杂Ni- mof纳米片(NiFe-MOF/NF),精确控制Ni/Fe原子比例。


当用作BOR electrocatalysts NiFe-MOF / NF显示了最优性能和超低1.30和1.35 V的潜力在电流密度马10和100厘米−2以及加速电子转移动力学的超小塔费尔坡24.3 mV古老文明,排名在前的BOR催化剂报道到目前为止。


苯的产率和法拉第效率高达0.181 mmol mg – 1h – 1和99%,具有良好的稳定性。


如此优异的催化性能可以归因于Fe掺杂后在3D NF上形成的独立支撑的二维纳米片、分层的多孔结构、丰富的表面金属位点、导电性增强以及金属间协同作用增强。


研究结果表明,这种MOF催化剂在节能、拆分水和生产苯腈方面具有很好的应用前景。


MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

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MOF金属框架|自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/02/17

光电材料|双轴拉伸应变对fe掺杂GaN单层膜结构和光电性能的影响

在双轴拉伸应变为0% ~ 5%的条件下,基于密度泛函理论系统计算了掺铁二维GaN的形成能、能带结构、介电函数、吸收系数、反射率系数和损耗函数,并详细分析了带隙变化的机理。


结果表明,随着双轴拉伸应变的增大,Fe-N和Ga-N的键长呈线性增加,带隙呈二次变化。结果表明,二维GaN: Fe是一种直接带隙半导体,其带隙类型不受双轴拉伸应变的影响。


未应变2D GaN: Fe的静态介电常数为28.6,随着双轴拉伸应变的增加,2D GaN: Fe的介电常数增大,导致2D GaN的电荷存储容量:随着应变的增大,Fe增强,寄生电容增大,吸收系数、折射率和损耗函数的峰值增大,表明双轴拉伸应变会严重影响二维GaN: Fe的光学性能。

光电材料|双轴拉伸应变对fe掺杂GaN单层膜结构和光电性能的影响

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光电材料|双轴拉伸应变对fe掺杂GaN单层膜结构和光电性能的影响

在双轴拉伸应变为0% ~ 5%的条件下,基于密度泛函理论系统计算了掺铁二维GaN的形成能、能带结构、介电函数、吸收系数、反射率系数和损耗函数,并详细分析了带隙变化的机理。


结果表明,随着双轴拉伸应变的增大,Fe-N和Ga-N的键长呈线性增加,带隙呈二次变化。结果表明,二维GaN: Fe是一种直接带隙半导体,其带隙类型不受双轴拉伸应变的影响。


未应变2D GaN: Fe的静态介电常数为28.6,随着双轴拉伸应变的增加,2D GaN: Fe的介电常数增大,导致2D GaN的电荷存储容量:随着应变的增大,Fe增强,寄生电容增大,吸收系数、折射率和损耗函数的峰值增大,表明双轴拉伸应变会严重影响二维GaN: Fe的光学性能。

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MOF金属框架|调节N含量以锚定Fe在Fe- mofs中的含量:获得多个活性位点作为高效的光催化剂

N-Fe-MOFs-2在FeCl3•6H2O和配体摩尔比为1:2时表现出最佳的光催化性能。


N-Fe- mofs -2具有较高的N含量,有利于铁的锚定,为金属铁的锚定提供了更多的位点。N-Fe-MOFs-2具有较大的比表面积(70.18 m2/g)和较小的粒径(55 nm),禁带宽度较窄(2.55 eV),有利于光子学的传输。


N-Fe-MOFs-2具有较低的光致发光强度,即较低的光致电子空穴复合率,并表现出较高的光催化性能,在可见光下对甲基橙(20 mg/L)的降解率在48 min内达到97%。


EPR证明超氧阴离子(•O2−)和羟自由基(•OH)在光催化过程中起重要作用。自由基捕获实验证实,空穴(h+)和电子(e−)是光降解MO染料的主要活性物质,•OH和•O2−自由基对MO的光降解作用较小。通过LC-MS确定了降解途径和降解中间产物。

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MOF金属框架|调节N含量以锚定Fe在Fe- mofs中的含量:获得多个活性位点作为高效的光催化剂

N-Fe-MOFs-2在FeCl3•6H2O和配体摩尔比为1:2时表现出最佳的光催化性能。


N-Fe- mofs -2具有较高的N含量,有利于铁的锚定,为金属铁的锚定提供了更多的位点。N-Fe-MOFs-2具有较大的比表面积(70.18 m2/g)和较小的粒径(55 nm),禁带宽度较窄(2.55 eV),有利于光子学的传输。


N-Fe-MOFs-2具有较低的光致发光强度,即较低的光致电子空穴复合率,并表现出较高的光催化性能,在可见光下对甲基橙(20 mg/L)的降解率在48 min内达到97%。


EPR证明超氧阴离子(•O2−)和羟自由基(•OH)在光催化过程中起重要作用。自由基捕获实验证实,空穴(h+)和电子(e−)是光降解MO染料的主要活性物质,•OH和•O2−自由基对MO的光降解作用较小。通过LC-MS确定了降解途径和降解中间产物。

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MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

电催化拆分水是一种极具竞争力的生产清洁能源氢的方法,但它受到缓慢的阳极析氧反应(OER)的很大限制。

用苄胺氧化反应(BOR)的低热力学氧化工艺代替OER将大大降低能源消耗,同时生产经济效益好的化学品。

在这里,我们通过简单的溶剂热方法在泡沫镍上构建了自支撑的二维Fe掺杂Ni- mof纳米片(NiFe-MOF/NF),精确控制Ni/Fe原子比例。

当用作BOR electrocatalysts NiFe-MOF / NF显示了最优性能和超低1.30和1.35 V的潜力在电流密度马10和100厘米−2以及加速电子转移动力学的超小塔费尔坡24.3 mV古老文明,排名在前的BOR催化剂报道到目前为止。

苯的产率和法拉第效率高达0.181 mmol mg – 1h – 1和99%,具有良好的稳定性。

如此优异的催化性能可以归因于Fe掺杂后在3D NF上形成的独立支撑的二维纳米片、分层的多孔结构、丰富的表面金属位点、导电性增强以及金属间协同作用增强。

研究结果表明,这种MOF催化剂在节能、拆分水和生产苯腈方面具有很好的应用前景。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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MOF金属有机框架| UDP 糖| 卟啉 |自负载二维fe掺杂Ni-MOF纳米片作为苄胺氧化的高效稳定电催化剂

电催化拆分水是一种极具竞争力的生产清洁能源氢的方法,但它受到缓慢的阳极析氧反应(OER)的很大限制。

用苄胺氧化反应(BOR)的低热力学氧化工艺代替OER将大大降低能源消耗,同时生产经济效益好的化学品。

在这里,我们通过简单的溶剂热方法在泡沫镍上构建了自支撑的二维Fe掺杂Ni- mof纳米片(NiFe-MOF/NF),精确控制Ni/Fe原子比例。

当用作BOR electrocatalysts NiFe-MOF / NF显示了最优性能和超低1.30和1.35 V的潜力在电流密度马10和100厘米−2以及加速电子转移动力学的超小塔费尔坡24.3 mV古老文明,排名在前的BOR催化剂报道到目前为止。

苯的产率和法拉第效率高达0.181 mmol mg – 1h – 1和99%,具有良好的稳定性。

如此优异的催化性能可以归因于Fe掺杂后在3D NF上形成的独立支撑的二维纳米片、分层的多孔结构、丰富的表面金属位点、导电性增强以及金属间协同作用增强。

研究结果表明,这种MOF催化剂在节能、拆分水和生产苯腈方面具有很好的应用前景。

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meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物

硫化铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉催化材料(FeTCPP/PbS)

cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)

原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7

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MIL-100(Fe) 金属有机框架材料 cas:1195763-37-1

MIL-100(Fe) 金属有机框架材料 cas:1195763-37-1

中文名称:MIL-100(Fe) 金属有机框架材料 英文名称:MIL-100(Fe) Metal-Organic Frameworks CAS: 1195763-37-1 分子式:C9H6O6Fe 分子量:265.99

产品介绍

MIL-100(Fe)

MIL-100(Fe) 金属有机框架材料cas1195763-37-1小规格冷藏保存

中文名称:MIL-100(Fe) 金属有机框架材料

英文名称:MIL-100(Fe) Metal-Organic Frameworks

CAS: 1195763-37-1

分子式:C9H6O6Fe

分子量:265.99

材料名称:MIL-100(Fe)

其他名称:BASOLITE F300

结构信息

单位分子式 C18O15FFe3 单位分子量 642.717

配位金属 Fe 配体 均苯三酸(CAS:554-95-0)

孔径 窗口: 0.55-0.88nm; 孔径:2.5-2.9nm 孔容 0.9 g/cm3 (微孔孔容 0.55g/cm3)

比表面 BET比表面 1900 m2/g

产品性状

产品形貌 浅橙色粉末

Orange Powder

粒径 /

稳定性

1) MIL-100(Fe)在空气中稳定,在水溶液及酸性条件下中稳定

2)稳定性、热分解温度大于280℃

保存和活化方法

1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

2) 建议使用前150度(真空)烘箱活化3小时

应用领域

1) 气体(如二氧化碳)和污染物吸附

2) 作为路易斯酸催化剂具有催化性能

 

 

MIL-100(Fe) 金属有机框架材料 cas:1195763-37-1
参数信息
外观状态: 固体或粉末
质量指标: 95%+
溶解条件: 有机溶剂/水
CAS号: N/A
分子量: N/A
储存条件: -20℃避光保存
储存时间: 1年
运输条件: 室温2周
生产厂家: 上海金畔生物科技有限公司

酞菁|通过改善酞菁铁的配位环境,提高ORR活性电池和锌空气电池的性能

酞菁铁(FePc)具有独特的铁吡咯态氮(Fe-N)结构,氧还原反应(ORR)的研究日益受到关注。不幸的是,Fe-N位址由于其在平面上的对称性而不具有“活性”,并且总是表现出不令人满意的ORR活性。为此,我们设计了一种非接触的轴向碳基板诱导Fe-N电子局域化方案,以提高其ORR性能。理论计算表明,MWCNTs的加入导致Fe-N周围的电子云聚集,增强了氧的吸附能力,加速了ORR速率。在碱性介质中,催化剂的Tafel斜率为35.8 mV·dec−1,初始电位为0.979 V / RHE,半波电位为0.902 V / RHE,极限电流密度为5.42 mA·cm−2。用该催化剂组装的锌空气电池放电电压达1.296 V,功率密度达102 mW·cm−2,循环稳定性(500次)良好。本工作不仅简化了高效过渡金属催化剂的制备过程,而且为实现锌空气电池的实际应用做了一些初步探索。

更多推存:

cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

cas:757940-49-1|1,4,8,11,15,18,22,25-八丁氧基-29H,31H-酞菁磷(IV)

四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。sjl2022/01/17

酞菁|通过改善酞菁铁的配位环境,提高ORR活性电池和锌空气电池的性能

酞菁铁(FePc)具有独特的铁吡咯态氮(Fe-N)结构,氧还原反应(ORR)的研究日益受到关注。不幸的是,Fe-N位址由于其在平面上的对称性而不具有“活性”,并且总是表现出不令人满意的ORR活性。为此,我们设计了一种非接触的轴向碳基板诱导Fe-N电子局域化方案,以提高其ORR性能。理论计算表明,MWCNTs的加入导致Fe-N周围的电子云聚集,增强了氧的吸附能力,加速了ORR速率。在碱性介质中,催化剂的Tafel斜率为35.8 mV·dec−1,初始电位为0.979 V / RHE,半波电位为0.902 V / RHE,极限电流密度为5.42 mA·cm−2。用该催化剂组装的锌空气电池放电电压达1.296 V,功率密度达102 mW·cm−2,循环稳定性(500次)良好。本工作不仅简化了高效过渡金属催化剂的制备过程,而且为实现锌空气电池的实际应用做了一些初步探索。

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cas:150485-60-2|5,9,14,18,23,27,32,36-八丁氧基-2,3-萘酞菁钯 (II)

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四叔丁基酞菁硅水合物|CAS号: 85214-70-6

二氧化硅包覆菁染料壳核型纳米颗粒

上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

MOF:cas:764608-47-1金属有机骨架Mil-53(Fe)的应用

  cas:764608-47-1金属有机骨架Mil-53(Fe)是一种MOF材料,由上海金畔生物提供。

MOF:cas:764608-47-1金属有机骨架Mil-53(Fe)的应用

  在MIL-53(Fe)的合成过程中引入一元羧酸乙酸作为调控剂,借助乙酸先配位再移除可使活性位点充分暴露。

  同时通过控制乙酸的量得到系列MIL-53(Fe)-xH催化剂,并将其应用于H2S选择性氧化反应。

  通过XRD、SEM、FT-IR、XPS、TG-DSC、Ramhai和原位DRIFTS等表征技术详细研究MIL-53(Fe)-xH材料的物理化学性质和催化性能。

  结果表明乙酸通过与H2BDC的竞争配位作用控制MIL-53(Fe)的成核和生长速率,使得MIL-53(Fe)-xH颗粒形貌从不规则块状逐步转化为高度均匀的短柱状,并且配位的乙酸基团经真空活化脱除可以产生额外的Fe3 LAS,而Fe3 LAS含量的增加有利于提高催化性能。

MOF:cas:764608-47-1金属有机骨架Mil-53(Fe)的应用

  图1. (A) MIL-53(Fe)-xH的合成示意图 (灰色: C; 蓝色: O; 浅绿色: Fe3 ; 浅橙色: Fe3 Lewis酸性位点; 紫色虚线: 缺失的配体缺陷); MIL-53(Fe)-xH的SEM图(HAc的量分别为 (B) 0 mL, (C) 3 mL, (D) 5 mL, 和 (E) 10 mL)。

  MIL-53(Fe)金属有机骨架

  CAS:764608-47-1

  分子式:C8H4FeO5

  分子量:236.97

  材料名称:MIL-53(Fe)

  其他名称:NA

  配位金属:Fe

  配体:对苯二甲酸(CAS:100-21-0)

  比表面:N2 BET比表面 无法测出

  纯度:98%

  包装信息:1g;5g;10g;25g;50g;100g;

  粒径:可选

  溶解度:有机溶剂

  存放:冷藏密封

  保存时间:1年

  用途:科研 实验

  供货方式:现货

  是否进口:否

  特色服务:包邮

  备注:此产品极易受潮,务必常温干燥避光保存,使用前100℃真空干燥处理可使产品性能最优化。密封状态下保质期一年。

  

MOF:cas:764608-47-1金属有机骨架Mil-53(Fe)的应用

  产品性状

  产品形貌 黄褐色粉末 Orhaige Powder

  粒径 300-600nm

  稳定性

  1) MIL-53(Fe)在空气中稳定,在水溶液及酸性条件下中稳定

  2) 稳定性、热分解温度大于300℃

  保存和活化方法

  1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

  2) 建议使用前150度(真空)烘箱活化3小时

  应用领域

  1) 气体(如二氧化碳)和污染物吸附

  2) 作为路易斯酸催化剂具有催化性能

  购买须知:

  1.关于颜色:产品因分子量不同,产品性状和颜色会有差别。

  2.关于客服:如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。

  3.关于售后:我们将提供完整的售后服务,保证。

  4.关于发货:我们的合作快递公司有顺丰、圆通、申通、韵达。

  上海金畔生物科技有限公司可以提供各种类型的多孔有机框架产品,包括有MOF,COF,ZIF,HOF,MIL,PCN,UIO等等不同规格尺寸的产品,包括我们这些产品可以配位各种金属如铁,锌,锰,镁,Eu,Tb,Pt,Pd,Cu,Co,Zr,Al,Ni,Au,Ag,Ti,Cr等等不同金属,我们也接受该类产品的定制服务和载药服务。

相关MOF现货供应:

名称 CAS号
MOF-5 255367-66-9
MOF-74(Co) 871658-67-2
MOF-74(Mg) 1565828-96-7
MOF-74(Ni) 882977-00-6
MOF-74(Zn) 1033723-90-8
MOF-74(Mn) 1235342-69-4
MOF-199
MOF-303(Al) 2050043-41-7
467-MOF(Al) 1818266-93-1
MOF-525
MOF-801 1355974-78-5
MOF-808 1579984-19-2
MOF-808-NH2
MOF-867 1431375-07-3
Al-PMOF 1402928-31-7
IRMOF-3 473981-31-6
IRMOF-8 473981-43-0
IRMOF-9 473981-45-2

MOF:PCN-222(Fe)金属有机骨架cas:1403461-00-6还原CO-

  PCN-222(Fe),cas:1403461-00-6

  PCN-222(Fe)金属有机骨架cas:1403461-00-6是一种MOF材料,由上海金畔生物提供。

  上海金畔生物科技有限公司供应金属有机骨架(MOFs)、共价有机骨架(COFs)和氢键有机骨架(HOFs)等一系列多孔材料;技术成熟;对于科研机构支持货到付款。

MOF:PCN-222(Fe)金属有机骨架cas:1403461-00-6还原CO-

  MOFs是由无机金属中心(金属离子或金属簇)与桥连的有机配体通过自组装相互连接,形成的一类具有周期性网络结构的晶态多孔材料。

  分子式C96H64Cl2Fe2N8O32Zr6

  分子量2571.51

  材料名称PCN-222(Fe)

  其他名称MOF-545(Fe)

  cas:1403461-06-2

  结构信息

  单位分子式 C96H48N8O32Cl2Fe2Zr6

  单位分子量 2555.38

  配位金属 Zr

  配体 4-羧基苯基卟啉铁(cas:55266-17-6)

  孔径 3.7nm; 1.3 nm 孔容 1.5 cm3/g

  比表面 BET比表面 >2000 m2/g

  MOF:PCN-222(Fe)金属有机骨架cas:1403461-00-6还原CO-

  产品性状

  产品形貌 暗紫色粉末

  Dark Purple Powder

  粒径

  2um*10um棒状晶粒

  稳定性

  1) PCN-222(Fe)在空气中稳定,在水溶液和酸性条件下稳定 (PH 1-11)

  2)稳定性、热分解温度约400℃

  保存和活化方法

  1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

  2) 建议使用前120度(真空)烘箱活化10小时

  其他特性

  荧光: NA

  应用领域

  1) PCN-222具有稳定的一维孔道,可负载金属催化剂或储气及吸附材料

  2) PCN-222具有3.7nm的大孔道,可用于吸附包埋药物分子和较小分子量的酶及多肽

  3) PCN-222(H或M) 可在光照条件下将氧气转化为单线态氧,具有光催化有机反应的性能,可作为生物探针使用

  MOF:PCN-222(Fe)金属有机骨架cas:1403461-00-6还原CO-

  金属有机骨架PCN222(Fe)催化剂修饰的碳纸电极,制备方法以及在电催化还原CO方面的应用:

      将PCN222(Fe)与导电炭黑混合,滴加Nafion丙酮溶液,超声搅拌至匀浆状,将匀浆状混合物涂覆在碳纸电极表面,风干,得到PCN222(Fe)/C修饰的碳纸电极.

      PCN222(Fe)/C修饰的碳纸电极利用PCN222(Fe)暴露在一维开放孔道内壁的大量卟啉活性位点的特点,可提高对电催化还原CO至CO产物的选择性;

      导电炭黑的掺杂可以提高催化活性.PCN222(Fe)催化剂修饰的碳纸电极于三电极H型电解池体系中进行测试,具备良好的电化学稳定性,各电位下均具有稳定的电解电流.

              相关PCN现货:

              PCN-222(H) CAS:1403461-06-2

              PCN-222(Fe) CAS:1403461-00-6

              PCN-223(H) CAS:1640226-29-4

              PCN-224(H) CAS:1476810-88-4

MOF:MIL-100(Fe) 金属有机骨架,cas:1195763-37-1的制备及表征

  MIL-100(Fe) ,cas:1195763-37-1

  MIL-100(Fe)金属有机骨架是一种MOF材料,由金畔生物提供。

  上海金畔生物科技有限公司可以提供各种类型的多孔有机框架产品,包括有MOF,COF,ZIF,HOF,MIL,PCN,UIO等等不同规格尺寸的产品,包括我们这些产品可以配位各种金属如铁,锌,锰,镁,Eu,Tb,Pt,Pd,Cu,Co,Zr,Al,Ni,Au,Ag,Ti,Cr等等不同金属,我们也接受该类产品的定制服务和载药服务。

  CAS NO.:1195763-37-1

  分子式:C9H6O6Fe

  分子量:265.99

  材料名称:MIL-100(Fe)

  其他名称:BASOLITE F300

  CAS:947723-08-2 / 1195763-37-1

  结构信息

  单位分子式 C18O15FFe3

  单位分子量 642.717

  配位金属 Fe

  配体 均苯三酸(CAS:554-95-0)

  孔径 窗口: 0.55-0.88nm; 孔径:2.5-2.9nm 孔容 0.9 g/cm3 (微孔孔容 0.55g/cm3)

  比表面 BET比表面 1900 m2/g,

  

MOF:MIL-100(Fe) 金属有机骨架,cas:1195763-37-1的制备及表征

  产品性状

  产品形貌 浅橙色粉末Orhaige Powder

  稳定性

  1) MIL-100(Fe)在空气中稳定,在水溶液及酸性条件下中稳定

  2)稳定性、热分解温度大于280℃

  保存和活化方法

  1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

  2) 建议使用前150度(真空)烘箱活化3小时

  其他特性

  荧光:NA

  应用领域

  1) 气体(如二氧化碳)和污染物吸附

  2) 作为路易斯酸催化剂具有催化性能

  制备:

  金属有机骨架材料(MOF)作为一种新型材料相对于传统吸附剂具有更大的比表面积,可控的晶体结构以及特殊的活性位等优势,在废水处理方面表现出巨大的潜力。本研究采用水热合成法制备金属有机骨架材料MIL-100(Fe),通过调节铁源中二价和三价铁盐的比例及氢氟酸的引入量将MIL-100(Fe)的晶体粒径从100nm调节至20 μm。使用了扫描电镜(SEM)分析材料的晶体形貌,X射线衍射(XRD)、红外(IR)分析MIL-100(Fe)的晶体结构,热重(TG)检测其热力学稳定性,氩气物理吸附测定并计算材料的比表面积及孔分布。结果表明,由于二价铁盐与三价铁盐水解速率的不同,随着铁源中二价铁含量的增加,晶粒尺寸可由100 nm增至2μm。引入氢氟酸,由于氟离子的高电负性能够稳定晶化过程中的铁三聚体,从而促进晶体粒径进一步由2μm增大至20μm。针对亚甲基蓝,不同晶体粒MIL-100(Fe)的吸附结果表明,晶粒越大,吸附量越大,其09.15大吸附量为1105 mg/g,表现出较高的亚甲基蓝吸附能力,实现了对MIL-100(Fe)比表面积、合适孔体积的调控。

  表征图谱

MOF:MIL-100(Fe) 金属有机骨架,cas:1195763-37-1的制备及表征

MOF系列之Mil-53(Fe),cas:764608-47-1的合成过程

  Mil-53(Fe),cas:764608-47-1

  在MIL-53(Fe)的合成过程中引入一元羧酸乙酸作为调控剂,借助乙酸先配位再移除可使活性位点充分暴露。

  同时通过控制乙酸的量得到系列MIL-53(Fe)-xH催化剂,并将其应用于H2S选择性氧化反应。

  通过XRD、SEM、FT-IR、XPS、TG-DSC、Ramhai和原位DRIFTS等表征技术详细研究MIL-53(Fe)-xH材料的物理化学性质和催化性能。

  结果表明乙酸通过与H2BDC的竞争配位作用控制MIL-53(Fe)的成核和生长速率,使得MIL-53(Fe)-xH颗粒形貌从不规则块状逐步转化为高度均匀的短柱状,并且配位的乙酸基团经真空活化脱除可以产生额外的Fe3 LAS,而Fe3 LAS含量的增加有利于提高催化性能。

MOF系列之Mil-53(Fe),cas:764608-47-1的合成过程

  图1. (A) MIL-53(Fe)-xH的合成示意图 (灰色: C; 蓝色: O; 浅绿色: Fe3 ; 浅橙色: Fe3 Lewis酸性位点; 紫色虚线: 缺失的配体缺陷); MIL-53(Fe)-xH的SEM图(HAc的量分别为 (B) 0 mL, (C) 3 mL, (D) 5 mL, 和 (E) 10 mL)。

  MIL-53(Fe)金属有机骨架

  CAS:764608-47-1

  分子式:C8H4FeO5

  分子量:236.97

  材料名称:MIL-53(Fe)

  其他名称:NA

  配位金属:Fe

  配体:对苯二甲酸(CAS:100-21-0)

  比表面:N2 BET比表面 无法测出

  纯度:98%

  包装信息:1g;5g;10g;25g;50g;100g;

  粒径:可选

  溶解度:有机溶剂

  存放:冷藏密封

  保存时间:1年

  用途:科研 实验

  供货方式:现货

  是否进口:否

  特色服务:包邮

  备注:此产品极易受潮,务必常温干燥避光保存,使用前100℃真空干燥处理可使产品性能最优化。密封状态下保质期一年。

  

MOF系列之Mil-53(Fe),cas:764608-47-1的合成过程

  产品性状

  产品形貌 黄褐色粉末 Orhaige Powder

  粒径 300-600nm

  稳定性

  1) MIL-53(Fe)在空气中稳定,在水溶液及酸性条件下中稳定

  2) 稳定性、热分解温度大于300℃

  保存和活化方法

  1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

  2) 建议使用前150度(真空)烘箱活化3小时

  应用领域

  1) 气体(如二氧化碳)和污染物吸附

  2) 作为路易斯酸催化剂具有催化性能

  购买须知:

  1.关于颜色:产品因分子量不同,产品性状和颜色会有差别。

  2.关于客服:如您的咨询没能及时回复,可能是当时咨询量过大或是系统故障。

  3.关于售后:我们将提供完整的售后服务,保证。

  4.关于发货:我们的合作快递公司有顺丰、圆通、申通、韵达。

  上海金畔生物科技有限公司可以提供各种类型的多孔有机框架产品,包括有MOF,COF,ZIF,HOF,MIL,PCN,UIO等等不同规格尺寸的产品,包括我们这些产品可以配位各种金属如铁,锌,锰,镁,Eu,Tb,Pt,Pd,Cu,Co,Zr,Al,Ni,Au,Ag,Ti,Cr等等不同金属,我们也接受该类产品的定制服务和载药服务。

MOF | MIL-101(Fe) 金属有机骨架材料 CAS: 1189182-67-9 的产品性状和稳定性已以及应用领域

MIL-101(Fe) | 1189182-67-9

MIL-101(Fe)

CAS:1189182-67-9

分子式:C24H12ClFe3O13

分子量:711.33

材料名称:MIL-101(Fe)

其他名称:NA

CAS:1189182-67-9

MOF | MIL-101(Fe) 金属有机骨架材料 CAS: 1189182-67-9 的产品性状和稳定性已以及应用领域

MIL-101(Fe) 金属有机骨架材料 CAS: 1189182-67-9 的结构信息

单位分子式 C24O13ClFe3 单位分子量 699.237

配位金属 Fe 配体 对苯二甲酸(CAS:100-21-0)

孔径 窗口: 1.2nm;孔径: 2.3-2.7nm 孔容 1.8 cm3/g

MIL-101(Fe) 金属有机骨架材料 CAS: 1189182-67-9 的比表面 BET比表面 2800 m2/g

MOF | MIL-101(Fe) 金属有机骨架材料 CAS: 1189182-67-9 的产品性状和稳定性已以及应用领域

MIL-101(Fe) 金属有机骨架材料 CAS: 1189182-67-9 的产品性状

产品形貌 红棕色粉末  

粒径 300-600nm

MIL-101(Fe) 金属有机骨架材料 CAS: 1189182-67-9 的稳定性

1) MIL-101(Fe)不宜久置会逐渐分解。在极性溶剂中会逐渐分解或转变构型,常规吸附用途建议在一周内使用测试完毕。

2) 稳定性、热分解温度大于300℃

MIL-101(Fe) 金属有机骨架材料 CAS: 1189182-67-9 的保存和活化方法

1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

2)建议使用前150度(真空)烘箱活化3小时

其他特性

荧光:NA

MIL-101(Fe) 金属有机骨架材料 CAS: 1189182-67-9 的应用领域

1) 储气材料和吸附材料

2) 作为路易斯酸催化剂

上海金畔生物科技有限公司是西北一家专业经营进口生化科研试剂的公司,产品服务于纳米靶向试剂、药物传递系统、点击化学等领域。下面是部分产品:

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包装:mg级和g级

纯度:98%

货期: 一周

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

四对苯甲酸卟啉铁 | cas:60146-43-2|TCPP-Fe(2+)

四对苯甲酸卟啉铁 | cas:60146-43-2|TCPP-Fe(2+)

Fe(TCPP)|四元羧酸MOF配体|CAS号:60146-43-2

CAS号:60146-43-2

英文名称:TCPP-Fe(2+)

英文同义词:TCPP-Fe(2+);Hydrogen(SP-4-1)-[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-porphine-5,10,15,20-tetrayl-κN21,κN22,κN23,κN24)tetrakis[benzoato]](6-)]ferrate(4-)(4:1)

中文名称:四对苯甲酸卟啉铁

中文同义词:氢(SP-4-1)-[[4,4',4'',4'''-(21H,23H-卟啉-5,10,15,20-四基-ΚN21,ΚN22,ΚN23,ΚN24)四[[苯并]](6-)]高铁酸盐(4-)(4:1)

CBNumber:CB35423094

分子式:C48H25FeN4O8(-3)

分子量:841.59

四对苯甲酸卟啉铁 | cas:60146-43-2|TCPP-Fe(2+)

四对苯甲酸卟啉铁 | cas:60146-43-2|TCPP-Fe(2+)

 

产品性质:Purple-black solid, soluble in DMF

储存条件:2-8℃密封保存,避光

 

上海金畔生物科技有限公司是西北一家生物公司,产品服务于金属配合物、热激活延迟荧光(TADF)材料、光电材料、点击化学等领域。上海金畔生物科技有限公司主要经营产品有纳米材料、荧光染料、点击化学、技术服务、实验耗材和消耗品、仪器设备,合成磷脂、荧光活性染料等四对苯甲酸卟啉铁 | cas:60146-43-2|TCPP-Fe(2+)

金畔生物 DSPE-PEG-cRGD,MW:2000
金畔生物 CY5-NHS
金畔生物 MPEG2000-DSPE
金畔生物 mPEG5000-COOH
金畔生物 SC-PEG2000-COOH
金畔生物 mPEG-SH,MW:5000
金畔生物 PLGA 50/50 MW:10K
金畔生物 PEI coating Fe3O4 nhaioparticles(150nm)
金畔生物 Superparamagnetic iron oxide nhaioparticles(10nm)
金畔生物 NUC PC 19MM 0.4uM
金畔生物 膜支架
金畔生物 NUC PC 19MM 0.1uM
金畔生物 NUC PC 19MM 0.2uM
金畔生物 PEG-NH2修饰金磁微粒(100nm)
金畔生物 Gold Nhaioparticles,Au(10nm)
金畔生物 油溶性纳米金(5nm)

储存条件:2-8℃密封避光保存

产地:上海

纯度:99%

用途:仅用于科研

MIL-100(Fe) ,cas1195763-37-1产品的合成与制备

MIL-100(Fe) ,cas1195763-37-1

MIL-100(Fe)

CAS NO.:1195763-37-1

分子式:C9H6O6Fe

分子量:265.99

材料名称:MIL-100(Fe)

其他名称:BASOLITE F300

CAS:947723-08-2 / 1195763-37-1

MIL-100(Fe) ,cas1195763-37-1的结构信息

MIL-100(Fe) ,cas1195763-37-1产品的合成与制备

单位分子式 C18O15FFe3 单位分子量 642.717

配位金属 Fe 配体 均苯三酸(CAS:554-95-0)

孔径 窗口: 0.55-0.88nm; 孔径:2.5-2.9nm 孔容 0.9 g/cm3 (微孔孔容 0.55g/cm3)

比表面 BET比表面 1900 m2/g,

产品性状

产品形貌 浅橙色粉末

Orhaige Powder

粒径 /

稳定性

1) MIL-100(Fe)在空气中稳定,在水溶液及酸性条件下中稳定

2)稳定性、热分解温度大于280℃

保存和活化方法

1) 常温或低温条件下,干燥密封保存

2) 建议使用前150度(真空)烘箱活化3小时

其他特性

荧光:NA

应用领域

1) 气体(如二氧化碳)和污染物吸附

2) 作为路易斯酸催化剂具有催化性能纯度:98%
包装:mg级和g级
货期: 一周
地址:上海
厂家:上海金畔生物科技有限公司

cas:16456-81-8|TPP-Fe(3+)|四苯基卟啉铁|间-四苯基卟啉氯化铁(III)

cas:16456-81-8|TPP-Fe(3+)|四苯基卟啉铁的基本信息

英文名称:5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine iron(III) chloride

中文名称:四苯基卟啉铁;四苯基铁卟啉

简称:TPP-Fe(3+)

CAS16456-81-8

分子式:C44H30N4.Fe+3.3[Cl-]

分子量:776.9398

纯度 98%

包装:mg级和g

货期 一周

包装:瓶装/袋装

地址:上海

厂家:上海金畔生物科技有限公司

cas:16456-81-8|TPP-Fe(3+)|四苯基卟啉铁的结构式

cas:16456-81-8|TPP-Fe(3+)|四苯基卟啉铁|间-四苯基卟啉氯化铁(III)

cas:16456-81-8|TPP-Fe(3+)|四苯基卟啉铁的性质说明

1) 可溶于DMFDMSO

2) 室温密封保存

cas:16456-81-8|TPP-Fe(3+)|四苯基卟啉铁的合成应用

1) 可以作为配体合成MOF材料或二维材料

2) 用于合成单原子催化剂

3) 作为荧光探针用于生物检测

以下是上海金畔生物供应的各种金属卟啉的图谱

cas:16456-81-8|TPP-Fe(3+)|四苯基卟啉铁|间-四苯基卟啉氯化铁(III)

cas:16456-81-8|TPP-Fe(3+)|四苯基卟啉铁|间-四苯基卟啉氯化铁(III)

cas:16456-81-8|TPP-Fe(3+)|四苯基卟啉铁|间-四苯基卟啉氯化铁(III)

p-FE作为近红外二区荧光探针(发射波长在1100和1300 nm之间)用于活体双色荧光成像

p-FE近红外二区荧光探针

摘要:

荧光生物成像系统在近红外二区生物窗口(NIR-II, 1000-1700 nm)中显示了高空间分辨率、低背景和深层组织穿透的前景,这是因为低自发荧光和抑制了长波光子的散射。科研人员开发了一种明亮的有机纳米荧光团(命名为p-FE),用于NIR-II窗口中的高性能生物成像。p-FE明亮的NIR-II>1100 nm荧光发射提供了对小鼠脑血管内血流的无创体内跟踪。令人兴奋的是,p-FE能够实现固定小鼠脑组织中血管的单光子三维(3D)共焦成像,逐层成像深度高达1.3 mm,空间分辨率低于10µm。我们还利用p-FE作为血管成像剂,在NIR-II窗口中进行活体双色荧光成像,其发射波长在11001300 nm之间,单壁碳纳米管(CNT)发射波长在1500 nm以上以突出小鼠肿瘤。

p-FE的应用方向:生物医学

p-FE作为近红外二区荧光探针(发射波长在1100和1300 nm之间)用于活体双色荧光成像

动态光散射 (DLS) 分析显示p-FE表现出以~12 nm 为中心的流体动力学直径,形成适合体内生物成像的纳米荧光团(下图)。

p-FE作为近红外二区荧光探针(发射波长在1100和1300 nm之间)用于活体双色荧光成像

p-FE PBSFBS 和细胞培养基中表现出优异的溶解性(p-FE 的浓度在 PBSFBS 和细胞培养基中分散时可以达到 1000 mg mL -1甚至更高,足以用于生物应用)。溶液中的 p-FE 纳米荧光团也显示出高光稳定性,在 808 nm 激光激发下,吸收峰为 ~774 nm,发射范围为 1000 1350 nm(峰值 ~1010 nm)。

p-FE作为近红外二区荧光探针(发射波长在1100和1300 nm之间)用于活体双色荧光成像

p-FE NIR-II 窗口中的单光子 3D 共焦成像

由于p-FE 的高 QY,我们成功地使用离体共聚焦成像来破译浸入甘油的固定小鼠脑组织中的 3D 脉管系统,通过在紧密聚焦的 785 nm 激光的激发下收集 1100 nm 以上的荧光(见方法详解)。解析了在脑组织中深度达 1.3 毫米、直径表观宽度为 5-7 微米的小血管。这是一个光子技术最深三维荧光显微镜。

p-FE作为近红外二区荧光探针(发射波长在1100和1300 nm之间)用于活体双色荧光成像

综述:

总之,我们通过将疏水染料Fe封装到两亲性基质中,开发了一种明亮的有机NIR-II纳米荧光团 (p-FE),其流体动力学尺寸约为12 nm。尝试将IR-FE包裹到两亲高分子基底中得到高亮度且生物相容的染料。两亲性的PEG嫁接聚苯乙烯(PS-g-PEG)被合成,它可以通过自组装将IR-FE包裹起来,形成p-FE纳米染料PS中心具有甲苯溶解IR-FE的微环境从而保持高QY,向外伸展的PEG侧链则可提供水溶性及生物相容性。基于p-FE的高QY,成功实现了曝光时间只需2ms的无创超快小鼠脑部血流的NIR-II成像。通过检测在 808 nm激发下发射超过 1100 nm 的荧光,实现实时跟踪血流非侵入性地在小鼠大脑中实现47.6 FPS的高帧率。p-FE是一种出色的血管成像剂,具有明亮的NIR-II 荧光和长血液循环(半衰期~16小时),有利于被动靶向4T1肿瘤,其肿瘤/正常组织信号比为~12通过EPR效应。通过提取 1100-1300 nm p-FE 发射的荧光和 1500-1700 nm 发射的激光CNT碳纳米管的荧光,实现了NIR-II窗口中肿瘤的体内双色成像,为监测和理解肿瘤开辟了令人兴奋的潜力使用荧光显微镜观察体内和原位行为。p-FE还被应用于NIR-II3D共聚焦逐层成像,可以解析小鼠脑部细至5-7微米的血管,探测深度达到1.3毫米。这是目前基于单光子小鼠脑部3D荧光成像的最深探测深度。未来,p-FE可以被赋予新的功能和生物特异性以供进一步研究。例如,还可以将疏水性药物加载到p-FE中以获得治疗诊断纳米平台,并且可以在 p-FE上的PEG链末端赋予官能团以修饰靶向部分,从而实现体内特定靶点的分子成像。

已发表文章:

Nat Commun 9, 1171 (2018)

原文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-018-03505-4

本文科研涉及材料:

CAS126213-50-13,4-乙烯二氧噻吩;简称EDOT

PS聚苯乙烯

PS-g-PEG polymer 聚苯乙烯-g-聚乙二醇

IR26荧光染料

carbon nhaiotubes (CNTs) 碳纳米管

CH1055荧光染料

甲酚紫;CAS10510-54-0

CD68抗体

cas:55266-17-6|四羧基苯基卟啉铁|TCPP-Fe(3+)

cas:55266-17-6|四羧基苯基卟啉铁|TCPP-Fe(3+)

产品名称:Fe(III) meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine C

其他名称:TCPP-Fe(3+),四羧基苯基卟啉铁;四羧基苯基铁卟啉

CAS:55266-17-6

分子式:C48H24ClFeN4O8.4H

分子量:877.03

结构式:

cas:55266-17-6|四羧基苯基卟啉铁|TCPP-Fe(3+)

性质说明

1) 可溶于DMF、DMSO等

2) 室温密封保存

合成应用

1) 可以作为配体合成MOF材料或二维材料

2) 用于合成单原子催化剂

3) 作为荧光探针用于生物检测

合成应用

1) 可以作为配体合成MOF材料或二维材料

2) 用于合成单原子催化剂

3) 作为荧光探针用于生物检测

HNMR表征:

cas:55266-17-6|四羧基苯基卟啉铁|TCPP-Fe(3+)

MS表征:

cas:55266-17-6|四羧基苯基卟啉铁|TCPP-Fe(3+)

MS-neg表征:

cas:55266-17-6|四羧基苯基卟啉铁|TCPP-Fe(3+)