Growth of metal–organic framework HKUST-1 in capillary using liquid-phase epitaxy for open-tubular capillary electrochromatography and capillary liquid chromatography

毛细管电色谱 化学 毛细管作用 色谱法 分析化学(期刊) 氯苯 乙苯 毛细管电泳 扫描电子显微镜 相(物质) 化学工程 材料科学 有机化学 复合材料 催化作用 工程类
作者
Tao Bao,Juan Zhang,Wenpeng Zhang,Zilin Chen
出处
期刊:Journal of Chromatography A [Elsevier BV]
卷期号:1381: 239-246 被引量:76
标识
DOI:10.1016/j.chroma.2015.01.005
摘要

Much attention is being paid to applying metal–organic frameworks (MOFs) as stationary phases in chromatography because of their fascinating properties, such as large surface-to-volume ratios, high levels of porosity, and selective adsorption. HKUST-1 is one of the best-studied face-centered-cubic MOF containing nano-sized channels and side pockets for film growth. However, growth of HKUST-1 framework inside capillary column as stationary phase for capillary electrochromatography is a challenge work. In this work, we carry out the growth of HKUST-1 on the inner wall of capillary by using liquid-phase epitaxy process at room temperature. The fabricated HKUST-1@capillary can be successfully used for the separation of substituted benzene including methylbenzene, ethylbenzene, styrene, chlorobenzene, bromobenzene, o-dichlorobenzene, benzene series, phenolic acids, and benzoic acids derivates. High column efficiency of 1.5 × 105 N/m for methylbenzene was achieved. The formation of HKUST-1 grown in the capillary was confirmed and characterized by scanning electron microscopy images, Fourier transform infrared spectra and X-ray diffraction. The column showed long lifetime and excellent stability. The relative standard deviations for intra-day and inter-day repeatability of the HKUST-1@capillary were lower than 7%.
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
顾矜应助火星上的汲采纳,获得10
1秒前
JamesPei应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
2秒前
2秒前
呆萌香菇发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
3秒前
莫名乐乐完成签到,获得积分10
4秒前
高大雁兰完成签到,获得积分10
5秒前
婷婷发布了新的文献求助20
5秒前
魏坤琳发布了新的文献求助10
6秒前
GJL完成签到,获得积分10
7秒前
大模型应助奋斗静蕾采纳,获得10
8秒前
mariawang发布了新的文献求助10
8秒前
青橘短衫发布了新的文献求助10
8秒前
10秒前
动漫大师发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
Lucas应助青橘短衫采纳,获得10
14秒前
zho应助Helium采纳,获得10
14秒前
14秒前
行不通发布了新的文献求助10
14秒前
xxx完成签到 ,获得积分10
16秒前
魏坤琳完成签到,获得积分10
18秒前
自信若之完成签到,获得积分10
18秒前
自信鑫鹏完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
烟花应助自信若之采纳,获得10
21秒前
CNAxiaozhu7完成签到,获得积分10
22秒前
一颗煤炭完成签到 ,获得积分10
24秒前
24秒前
今天开心吗完成签到 ,获得积分10
25秒前
祥子的骆驼完成签到,获得积分10
28秒前
Owen应助呆萌香菇采纳,获得10
28秒前
29秒前
Charlie完成签到,获得积分10
30秒前
32秒前
现代书雪发布了新的文献求助10
37秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
Encyclopedia of Geology (2nd Edition) 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
Mixing the elements of mass customisation 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3779522
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3325020
关于积分的说明 10220898
捐赠科研通 3040147
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1668632
邀请新用户注册赠送积分活动 798728
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758522