MOF基础材料检测限值与Karl Fischer传统刷卡一样低

德国研究人员设计新方法检测溶剂中的微水.他们的技巧结合光电金属-机机框架和磁芯,使系统用户能看到颜色变换,测试完成后从样本中捕获

结构化描述双MOF功能化发光和超分磁核心/外壳复合系统

万博代理来源:皇家化学学会

微粒子核心向复合体提供超和磁特性,而壳体显示来自Eu混合黄光3+tb3+

缺水对化学领域来说是一个大问题多物体对水敏感,必须存放在干燥空气中在某些有机合成中,水可启动意外侧反应, 所以重要的是溶剂尽可能少含水

有两个主要分子可处理感知问题:水与氧华尔兹堡Julius Maximilian大学Klaus Müller-Buschba

Müller-Buschbaum及其同事制作的材料将两个不同的多功能堆合在一起,一个含,一个含,另一个含,与超单磁菲3O级4/SiO2微粒子水解光Tb3+和欧3+中心不均匀并集中复合磁场意味着用户可加试溶剂量化确定水内含量,测量并分析发光带比

磁性能允许我们 有更多机会清除传感器Müller-Buschbaum表示,先驱散后通过磁场集中强信号扩增效果很好 '他加法

色度与肉眼可见

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复合色当溶剂装有1.4%水

复合物敏感度高,检测限值为40mg/l等同经典Karl Fischer缩水法,该法使用色度或体积缩水法检测样本中的微量水卡尔菲舍尔方法不适合实验室外使用Müller-Buschbaum及其同僚都热切强调新复合分析允许飞上分析

Sujit Ghosh在印度浦那印度科学教育研究所研究MFs时对复合物持谨慎乐观态度:然而,这项工作有可能超越Fischer打孔

raffaeleric研究奥地利格拉茨理工大学MORFs和磁纳米粒子者表示复合物有巨大潜力:“从分析方法到生物医学等各种应用都可预见到。”保罗法卡罗Petro化学食品产业可获益于这些令人振奋的复合物