金屬-有機骨架(MOFs)是一類重要的結(jié)晶多孔固體材料,在眾多領(lǐng)域具有潛在的應(yīng)用前景。二維(2D)MOF納米片(MONs)具有暴露更充分的活性中心、超薄的特性和更快的傳質(zhì)等優(yōu)點,已成為二維納米材料家族中一個新成員。人們非常關(guān)注在平面內(nèi)含有周期性排列的本征空隙的二維MONs,因其在高選擇性催化、分離和傳感等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。在各種已報道的方法中,通過將三維層狀MOFs進行剝離來制備二維MOF納米片是一種有效的方法,但由于三維層狀MOFs結(jié)構(gòu)的局限性,有序本征孔隙的MONs合成仍然存在一定困難。因此,其合理設(shè)計合成和局部結(jié)構(gòu)表征仍然充滿挑戰(zhàn)。鑒于此,上海交通大學(xué)崔勇教授、KAUST韓宇教授(共同通訊作者)等人報道了由均三甲苯基團穩(wěn)定的三維層狀金屬有機骨架(MOFs)通過剝離來制備具有本征孔隙率的單晶超薄二維MOF納米片(MONs)。研究人員通過將稀土金屬離子與含側(cè)鏈芳基的手性1,1’-聯(lián)苯基磷酸功能化的二羧酸配體進行組裝,合成了三種具有多孔層狀結(jié)構(gòu)的三維同構(gòu)鑭系MOFs(Ln-MOFs)。Eu-MOF可以通過超聲剝離制備均三甲苯疏水基團穩(wěn)定的單晶納米片,厚度約6 nm(2層),橫向尺寸為1 5×3.0 μm2。研究人員通過低劑量高分辨率透射電子顯微鏡(HRTEM)技術(shù),清晰地揭示了MOF結(jié)構(gòu)中骨架的孔道、有機和無機構(gòu)筑單元等結(jié)構(gòu)信息。得益于二維MOF超薄的納米特性,它們可以很好地嵌入到聚合物基體中,形成獨立的混合基質(zhì)膜。在溶液相和膜相中,通過與未配位手性磷酸的超分子相互作用,可以利用熒光傳感來實現(xiàn)對17種手性萜烯和萜類化合物優(yōu)異的選擇性和高靈敏度的檢測。這項工作有望促進具有本征孔隙率的更多超薄單晶2D MONs的合理設(shè)計、合成和表征,從而廣泛應(yīng)用于膜分離、傳感和催化等領(lǐng)域。相關(guān)研究成果以“Single-Crystalline Ultrathin 2D Porous Nanosheets of Chiral Metal-Organic Frameworks”為題發(fā)表在J. Am. Chem. Soc.上。(a)Ln-MOFs的合成和無色多面體晶體的顯微鏡圖像;(b,c)3D層狀Eu-MOF的單晶結(jié)構(gòu)和和其中一層的晶體結(jié)構(gòu);(e)Ln2(O2C)8金屬簇(Ln,藍色;P,綠色;O,紅色;C,灰色)。(a)3D MOF 1剝離為超薄2D納米片的示意圖;(e)對比傳遞函數(shù)校正和去噪的HRTEM圖像;(g)從f部分中的白色框內(nèi)正方形中放大的模擬投影圖,其中嵌入了單晶結(jié)構(gòu)模型。(b)在77K下,MOFs和1-MONs的N2吸附和解吸等溫線。(a,b)本研究中使用的萜烯和萜類化合物的結(jié)構(gòu);圖五、(S)-1-MONs-MMM(5.0 wt %)表征(a,b)平坦和卷曲(S)-1-MONs-MMM(5.0 wt %)的光學(xué)照片;(c)紫外光照射下(S)-1-MONs-MMM(5.0 wt %)的熒光照片;(d)(S)-1-MONs-MMM(5.0 wt %)的SEM圖像及相對應(yīng)的EDS能譜;(e)(S)-1-MONs-MMM(5.0 wt %)的橫截面SEM圖像及相對應(yīng)的EDS能譜。綜上所述,本文報道了基于1,1’-聯(lián)苯骨架的三種手性多孔三維層狀Ln-MOFs的設(shè)計和合成,該骨架在3,3’-位置上具有疏水性的均三甲苯基團。由于層間較弱的相互作用,塊狀Eu-MOF晶體容易剝離成2D超薄單晶納米片(兩層)。同時通過低劑量HRTEM技術(shù),在MOF骨架中清楚地觀察到有序的孔道、配體和金屬節(jié)點。研究人員將獲得的1-MONs-MMM用作熒光傳感平臺,以實現(xiàn)對萜烯和萜類化合物良好的選擇性和高靈敏度的檢測。文獻鏈接:“Single-Crystalline Ultrathin 2D Porous Nanosheets of Chiral Metal-Organic Frameworks”(J. Am. Chem. Soc.,2021,10.1021/jacs.0c13005)