将贵金属废料转化为催化财富:基于微孔腙共价有机框架材料的原位SERS监测催化系统

【字体: 时间:2025年10月04日 来源:Talanta 6.1

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  本综述系统阐述了利用微孔腙共价有机框架材料(COFs)实现贵金属废料资源化再生的创新策略,重点探讨了其构建的原位表面增强拉曼散射(SERS)监测体系在催化领域的突破性应用。通过贵金属原位掺杂与界面电子调控,该技术为高灵敏度生物标志物检测提供了新范式,对食源性病原体监测具有重要价值。

  
章节亮点
原始WO3纳米立方体的合成
通过水热反应制备原始WO3纳米立方体(NCBs)。首先将3.75 mmol二水合钨酸钠(Na2WO4·2H2O)、2 mmol硫酸钠(Na2SO4)和4 mmol酒石酸(C2H6O6)溶解于50 mL去离子水中。随后向溶液中加入6 mL 3 M盐酸(HCl),在室温下搅拌形成均匀前驱体溶液,最终经水热结晶获得规整纳米立方结构。
微观结构表征
通过扫描电子显微镜(SEM)对形貌进行表征(补充材料图S2),退火处理改善了WO3 NCBs的均匀分布性且未改变其形态。图1a显示Ru/WO3 NCBs呈现均匀的纳米立方体形态,平均边长约131 nm(补充材料图S3)。同步辐射X射线衍射(XRD)分析表明(补充材料图S5),材料具有典型的多晶结构特征,Ru元素的表面掺杂未破坏WO3的晶体框架但显著提升了晶格活性位点密度。
结论
总而言之,本研究成功开发出具有高选择性和ppb级检测能力的1-辛烯-3-醇传感平台——Ru/WO3纳米立方体体系。该材料展现出多晶结构的纳米立方体特征(平均边长~131 nm),其传感原型器件的性能表现令人瞩目:对1-辛烯-3-醇的响应值高达406(Ra/Rg),具备卓越的选择性、50 ppb的超低检测限、70%相对湿度耐受性以及在220oC下54天的长期稳定性。该技术平台未来在沙门氏菌生物标志物实时监测领域具有重大应用潜力。
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