简介:
本发明公开了一种Hemin@Zn‑MOF材料在催化氧化方面的应用,包括以下步骤:S1:Zn‑MOF的合成:S11:分别称取Zn(NO3)2·6H2O(0.15g,0.50mmol),配体H3TATB(0.045g,0.10mmol)和辅助配体bpe(0.018g,0.10mmol)于20mL的玻璃小瓶中,加入5mLDMF和1mLH2O混合搅拌;S12:滴加0.7mL HNO3溶液(6mol/L),搅拌30分钟后,在120℃的烘箱中反应2天,本发明涉及血红素技术领域。该Hemin@Zn‑MOF材料在催化氧化方面的应用,利用二维Zn‑MOF裸露的游离羧基与血红素的羧基之间的氢键作用力,结合Zn‑MOF配体与血红素卟啉环的π‑π作用力,双重作用力加强了二者之间的结合,强有力的将氯化血红素固定在材料上,另外Zn‑MOF结构中均匀分布的游离羧基也容易实现血红素的负载均一性,本Zn‑MOF在各类溶剂和PH(=1~10)环境中均表现出良好的稳定性,更有利于开展复合材料的催化应用。
本发明公开了一种Hemin@Zn‑MOF材料在催化氧化方面的应用,包括以下步骤:S1:Zn‑MOF的合成:S11:分别称取Zn(NO
3)
2·6H
2O(0.15g,0.50mmol),配体H
3TATB(0.045g,0.10mmol)和辅助配体bpe(0.018g,0.10mmol)于20mL的玻璃小瓶中,加入5mLDMF和1mLH
2O混合搅拌;S12:滴加0.7mL HNO
3溶液(6mol/L),搅拌30分钟后,在120℃的烘箱中反应2天,本发明涉及血红素技术领域。该Hemin@Zn‑MOF材料在催化氧化方面的应用,利用二维Zn‑MOF裸露的游离羧基与血红素的羧基之间的氢键作用力,结合Zn‑MOF配体与血红素卟啉环的π‑π作用力,双重作用力加强了二者之间的结合,强有力的将氯化血红素固定在材料上,另外Zn‑MOF结构中均匀分布的游离羧基也容易实现血红素的负载均一性,本Zn‑MOF在各类溶剂和PH(=1~10)环境中均表现出良好的稳定性,更有利于开展
复合材料的催化应用。