一种锶(II)-联萘二醇金属有机框架实现超灵敏可逆湿度传感(开放获取)
《Materials Advances》:A Strontium(II)-BINOL Metal–Organic Framework Enables Ultrasensitive and Reversible Humidity SensingOpen Access
【字体:
大
中
小
】
时间:2026年09月09日
来源:Materials Advances 5.8
编辑推荐:
准确的水分监测对于环境控制、工业加工、农业、电子器件及日常生活应用具有重要意义。然而,许多传统传感材料仍面临一些局限性,如传感范围受限、恢复速度较慢、循环稳定性差,或与水分子的相互作用位点有限。本工作中,我们报道了一种基于锶(II)的金属有机框架——{[Sr?(H?bna)?
准确的水分监测对于环境控制、工业加工、农业、电子器件及日常生活应用具有重要意义。然而,许多传统传感材料仍面临一些局限性,如传感范围受限、恢复速度较慢、循环稳定性差,或与水分子的相互作用位点有限。本工作中,我们报道了一种基于锶(II)的金属有机框架——{[Sr?(H?bna)?(DMF)?(H?O)?]·2DMF}?(1),其中 H?bna = 2,2'-二羟基-[1,1']-联萘-3,3'-二甲酸——的合成、结构表征及化学电阻式湿度传感性能。单晶X射线衍射分析表明,化合物1基于双核二级构造单元形成一维带状链结构,其中每个Sr(II)中心采用畸变的{SrO?}十二面体几何构型。热重分析表明,化合物1在约150 °C以下具有热稳定性,之后发生主要框架分解。使用化合物1制备的化学电阻式湿度传感器在11–98% RH的宽湿度范围内表现出可逆响应。传感器1的响应时间和恢复时间分别为26 ± 1.4秒和28 ± 1.7秒,并具有良好的循环间重复性。该器件在受控相对湿度条件下连续30天保持稳定的化学电阻值,偏差仅为约2%。湿度传感行为主要归因于水分子与框架中亲水性富氧位点之间的可逆相互作用,随后通过氢键水网络进行湿度辅助的质子/离子传输。密度泛函理论(DFT)计算进一步证实了中等程度的水-框架相互作用,而水吸附后HOMO-LUMO能隙的微小变化被认为是电子扰动较弱的补充证据,而非电导率增强的直接原因。因此,本研究提出化合物1作为一种有前景的基于Sr(II)-MOF的湿度传感材料,可在环境条件下实现可逆且具有操作稳定性的湿度检测。---该内容仅通过PDF提供。[PDF] 《一种锶(II)-BINOL金属有机框架实现超灵敏可逆湿度传感》---? 2026 作者。由英国皇家化学学会出版2026年作者本文依据**知识共享署名-非商业性使用4.0国际许可协议**(Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 Unported Licence)授权发布。您可以在其他出版物中使用本文材料,而无需向RSC申请额外许可,前提是给予正确的引用归属且不用于商业目的。
生物通微信公众号
生物通新浪微博
今日动态 |
人才市场 |
新技术专栏 |
中国科学人 |
云展台 |
BioHot |
云讲堂直播 |
会展中心 |
特价专栏 |
技术快讯 |
免费试用
版权所有 生物通
Copyright© eBiotrade.com, All Rights Reserved
联系信箱:
粤ICP备09063491号