氧氣檢測在醫藥、化工、食品和生物科技等領域中都具有非常重要的作用,引起了研究工作者的廣泛關注。近年來,多孔配位聚合物(PCP)或稱金屬有機框架(MOF)被開發為新一代的熒光氧氣傳感材料。
從2013年開始,中山大學的張杰鵬教授(點擊查看介紹)團隊就在這方面開始相關研究,合成了一系列的熒光氧氣傳感材料,包括xRu: MAF-34(Chem. Commun., 2013, 49, 6864)、MAF-X11(Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 13429)、MAF-2(Adv. Funct. Mater., 2014, 24, 5866)和M66: MAF-2 (Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 1602,檢測限為68 ppb),不斷提升了熒光氧氣的傳感靈敏度。他們還利用MOF的主客體特性改善傳感的波長([email protected]. Chem. Front., 2015, 2, 1085)或對有毒熒光氧氣探針進行分子層面的封裝(pyrene@MAF-4. Chem. Mater., 2015,27, 8255)。
最近,為了解決基于單波長熒光氧氣傳感材料受干擾比較嚴重的問題,他們報道了一例基于雙波長熒光氧氣傳感的新型稀土基MOF。Tb(III)、Eu(III)或者兩者混合的金屬鹽與有機配體反應都可以形成同構的MCF-53材料,其中Eu(III)可以被敏化發出特征的紅色磷光,而未被利用的激發態能量則以配體的藍色熒光形式發出。藍色熒光和紅色磷光對氧氣的靈敏度不同,所以在不同氧氣的濃度下,兩者展現出不同的強度比,可用于變光氧氣傳感。另外,Tb(III)無法被配體敏化發光,但可以用于調控有機配體的藍色熒光和Eu(III)紅色磷光的相對強度,使得MCF-53的氧氣傳感具有可調的變光范圍。
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