A 4+3 β ‐Ketoenamine‐Linked Covalent Organic Framework Membrane for High‐Performance Film‐Based Fluorescent NO 2 Sensor

共价有机骨架 荧光 氧化剂 共价键 分子 单体 材料科学 检出限 光诱导电子转移 化学 选择性 纳米技术 电子转移 金属有机骨架 二氧化氮 化学工程
作者
Xiangquan Liu,Xiangquan Liu,Zhicong Zhang,Lingya Peng,Jinglun Yang,Yanfeng Jiang,Rongrong Huang,Yan Luo,Dong‐Xu Xue,San‐Yuan Ding,Daqiang Yuan,Xiaoyan Liu,Xiaoyan Liu,Liping Ding,Yu Fang
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:65 (5): e20736-e20736 被引量:6
标识
DOI:10.1002/anie.202520736
摘要

Abstract Developing compact and structurally simple sensors for reliable and rapid monitoring of nitrogen dioxide (NO 2 ) remains a challenge. In this study, we synthesized a novel β ‐ketoenamine‐linked 4 + 3 covalent organic framework (COF) membrane with unique topology structure using tetrakis(4‐aminophenyl)ethene (ETTA) and 1,3,5‐triformylphloroglucinol (TP) as monomers through liquid‐liquid interfacial polymerization. The sensitive NO 2 response of the ETTA‐TP COF membrane enables the creation of the first and high‐performance NO 2 film‐based fluorescent sensor, achieving fastest response/recovery time (1.5 s/2.0 s) and a high selectivity (over 16 potential interferents). This sensor realizes a low detection limit of 0.1 ppm and a broad detection range from 0.1 to 50 ppm, while maintaining stable performance over 5000 continuous tests. Furthermore, it demonstrates on‐site, real‐time monitoring of NO 2 emissions from automotive exhaust and waste incineration. The sensing mechanism studies reveal that the carbonyl groups of β ‐ketoenamine structure can bind NO 2 via electrostatic interactions and undergoes an energy‐level‐matching photoinduced electron transfer process under photoexcitation. The responses of other carbonyl‐containing fluorescent molecules and COF materials to NO 2 corroborate the generality of this mechanism. This study offers valuable insights into the development of oxidizing gas sensors characterized by fast response time, high sensitivity, and robust in situ online monitoring capabilities.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
江江完成签到,获得积分10
刚刚
李爱国应助鸢尾采纳,获得10
刚刚
千千发布了新的文献求助10
1秒前
Lucas应助瘦瘦盼山采纳,获得10
1秒前
1秒前
feejoy完成签到,获得积分10
1秒前
合适的寻菡完成签到,获得积分10
2秒前
weikun发布了新的文献求助10
2秒前
yuanyuan完成签到,获得积分10
3秒前
冥王星星发布了新的文献求助10
3秒前
yyll完成签到 ,获得积分10
4秒前
七月完成签到 ,获得积分10
5秒前
在水一方应助神奇科研圆采纳,获得10
5秒前
充值卡你看完成签到,获得积分10
6秒前
Leo完成签到,获得积分10
6秒前
成就书雪完成签到,获得积分0
6秒前
愉快的真发布了新的文献求助10
8秒前
小徐完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
李爱国应助搜谱购机采纳,获得10
8秒前
污水完成签到 ,获得积分10
8秒前
10秒前
25完成签到,获得积分10
11秒前
思源应助深山一静客采纳,获得10
11秒前
12秒前
所所应助weikun采纳,获得10
12秒前
lucky完成签到,获得积分20
13秒前
科研通AI6.2应助前程似锦采纳,获得10
13秒前
13秒前
TcsnAIj完成签到,获得积分10
13秒前
15秒前
15秒前
15秒前
feejoy发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
16秒前
七月关注了科研通微信公众号
16秒前
yyyyy发布了新的文献求助10
16秒前
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
HYDROLYSE ACIDE DE QUELQUES DIOXASPIROCYCLANES 1314
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
A Psychological Understanding of Criticism and Mental Health 600
Organizational Behavior 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7750826
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9298312
关于积分的说明 20245815
捐赠科研通 7332973
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3309780
关于科研通互助平台的介绍 2461256
邀请新用户注册赠送积分活动 2322310