新型EuMOF@NiCo-LDH纳米花复合材料实现过氧化氢荧光/电化学双模式检测
《Inorganic Chemistry Communications》:A novel MOF@LDH nanoflower composite for fluorescent/electrochemical dual-mode detection of H
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时间:2025年10月27日
来源:Inorganic Chemistry Communications 5.4
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本文报道了一种具有动态结构转换功能的新型EuMOF@NiCo-LDH纳米花复合材料,通过原位生长策略成功整合了铕基金属有机框架(Eu-MOF)的荧光特性与镍钴层状双氢氧化物(NiCo-LDH)的电催化性能。该材料创新性地利用甲酰胺溶液选择性剥离LDH层实现荧光检测模式切换,有效解决了传统双模式传感器中信号串扰的难题,为过氧化氢(H2O2)检测提供了高灵敏度(荧光检测限0.036μM/电化学检测限0.041μM)、高选择性且具有自验证功能的新型传感平台。
图1展示了材料的扫描电镜(SEM)和能量色散光谱(EDS)结果。图1A-a中,Eu-MOF呈现出棒状晶体结构。图1A-b显示NiCo-LDH由超薄纳米片堆叠而成,这些纳米片呈现高度褶皱和交叉的形态。图1A-c中,EuMOF@LDH保持了NiCo-LDH的层状形貌,但纳米片堆叠密度降低,扭曲度更高,形成了独特的纳米花状结构。这种花状结构不仅增大了比表面积,更为反应物传输提供了理想通道。
本研究通过原位生长策略成功制备了纳米花状复合材料EuMOF@LDH,实现了对H2O2的高效荧光/电化学双模式检测。外层NiCo-LDH通过镍钴双金属协同催化(Ni2+/Co2+和Ni3+/Co3+氧化还原对)实现H2O2电化学检测,检测限达0.041μM。内层Eu-MOF在甲酰胺溶液中脱离LDH保护后,H2O2通过攻击1,3,5-均苯三甲酸配体破坏其共轭结构,阻断"天线效应"的能量传递过程,导致Eu3+特征荧光猝灭,实现荧光检测限0.036μM。这种动态结构转换机制为开发无串扰的双模式传感器提供了新思路。
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