化学学报 ›› 2020, Vol. 78 ›› Issue (7): 613-624.DOI: 10.6023/A20040126 上一篇 下一篇
所属专题: 多孔材料:金属有机框架(MOF)
综述
齐野a,b, 任双颂c, 车颖c, 叶俊伟a,b, 宁桂玲a,b
投稿日期:
2020-04-28
发布日期:
2020-05-30
通讯作者:
叶俊伟, 宁桂玲
E-mail:junweiye@dlut.edu.cn;ninggl@dlut.edu.cn
作者简介:
齐野,博士研究生,2017年毕业于大连海事大学,获理学硕士学位.2017年起于大连理工大学化工学院攻读博士学位.主要研究方向为含硼金属有机框架复合材料的结构构筑及其在抗菌、抗癌等生物领域上的应用.基金资助:
Qi Yea,b, Ren Shuangsongc, Che Yingc, Ye Junweia,b, Ning Guilinga,b
Received:
2020-04-28
Published:
2020-05-30
Supported by:
文章分享
细菌耐药问题已经成为了中国乃至全球的重大公共健康威胁,设计合成新型抗菌材料以减少抗生素依赖成为当前化学化工、材料和生物医学领域中的重要研究课题.金属有机框架(Metal-organic frameworks,MOFs)材料是由有机配体和金属离子或团簇通过配位键自组装形成的多孔晶态材料,在气体吸附与分离、传感和催化等领域都扮演着重要角色.为了寻求更好应对细菌威胁的方式方法,国内外研究者们纷纷构建出不同结构的MOFs材料,并将其应用于抗菌领域.本综述从细菌耐药性的产生和MOFs抗菌机理等方面出发,分类概述了不同金属中心和配体MOFs材料、MOFs包覆金属纳米粒子材料和药物缓释MOFs材料等在抗菌、促进伤口愈合等方面的应用,归纳概括了MOFs材料在抗菌领域应用中仍需解决的科学问题,并对该领域的发展趋势进行了展望.
齐野, 任双颂, 车颖, 叶俊伟, 宁桂玲. 金属有机框架抗菌材料的研究进展[J]. 化学学报, 2020, 78(7): 613-624.
Qi Ye, Ren Shuangsong, Che Ying, Ye Junwei, Ning Guiling. Research Progress of Metal-Organic Frameworks Based Antibacterial Materials[J]. Acta Chimica Sinica, 2020, 78(7): 613-624.
[1] Tan, L.; Li, J.; Liu, X.; Cui, Z.; Yang, X.; Yeung, K. W. K.; Pan, H.; Zheng, Y.; Wang, X.; Wu, S. Small 2018, 14, 1703197. [2] Rtimi, S.; Dionysiou, D. D.; Pillai, S. C.; Kiwi, J. Appl. Catal., B 2019, 240, 291. [3] Alseth, E. O.; Pursey, E.; Lujan, A. M.; McLeod, I.; Rollie, C.; Westra, E. R. Nature 2019, 574, 549. [4] Tang, S.; Zheng, J. Adv. Healthcare Mater. 2018, 7, 1701503. [5] Qi, Y.; Ye, J.; Zhang, S.; Tian, Q.; Xu, N.; Tian, P.; Ning, G. J. Alloys Compd. 2019, 782, 780. [6] Chai, Z.; Tian, Q.; Ye, J.; Zhang, S.; Wang, G.; Qi, Y.; Che, Y.; Ning, G. J. Mater. Sci. 2020, 55, 4408. [7] Ye, J.; Cheng, H.; Li, H.; Yang, Y.; Zhang, S.; Rauf, A.; Zhao, Q.; Ning, G. J. Colloid Interface Sci. 2017, 504, 448. [8] Peng, K.; Ding, W.; Tu, W.; Hu, J.; Liu, C.; Yang, J. Acta Chim. Sinica 2016, 74, 713. (彭开美, 丁伟, 涂伟萍, 胡剑青, Liu Chao, Yang Jian, 化学学报, 2016, 74, 713.) [9] Hook, A. L.; Chang, C.-Y.; Yang, J.; Atkinson, S.; Langer, R.; Anderson, D. G.; Davies, M. C.; Williams, P.; Alexander, M. R. Adv. Mater. 2013, 25, 2542. [10] Wang, K.; He, J. Acta Chim. Sinica 2018, 76, 807. (王凯凯, 贺军辉, 化学学报, 2018, 76, 807.) [11] Furukawa, H.; Cordova, K. E.; O'Keeffe, M.; Yaghi, O. M. Science 2013, 341, 974. [12] Rowsell, J. L. C.; Yaghi, O. M. Angew. Chem., Int. Ed. 2005, 44, 4670. [13] Zhang, X.; Wang, X.; Fan, W.; Sun, D. Chin. J. Chem. 2020, 38, 509. [14] Wang, X.; Zhang, Y.; Chang, Z.; Huang, H.; Liu, X.-T.; Xu, J.; Bu, X.-H. Chin. J. Chem. 2019, 37, 871. [15] Schoedel, A.; Li, M.; Li, D.; O'Keeffe, M.; Yaghi, O. M. Chem. Rev. 2016, 116, 12466. [16] Yaghi, O. M.; Li, H. L.; Davis, C.; Richardson, D.; Groy, T. L. Acc. Chem. Res. 1998, 31, 474. [17] Zeng, J.; Wang, X.; Zhang, X.; Zhuo, R. Acta Chim. Sinica 2019, 77, 1156. (曾锦跃, 王小双, 张先正, 卓仁禧, 化学学报, 2019, 77, 1156.) [18] Cao, L.; Wang, T.; Wang, C. Chin. J. Chem. 2018, 36, 754. [19] Gao, B.; Zhou, J.; Wang, H.; Zhang, G.; He, J.; Xu, Q.; Li, N.; Chen, D.; Li, H.; Lu, J. Chin. J. Chem. 2019, 37, 148. [20] Guo, X.; Chen, X.; Su, D.; Liang, C. Acta Chim. Sinica 2018, 76, 22. (郭小玲, 陈霄, 苏党生, 梁长海, 化学学报, 2018, 76, 22.) [21] Wu, Z.; Shi, Y.; Li, C.; Niu, D.; Chu, Q.; Xiong, W.; Li, X. Acta Chim. Sinica 2019, 77, 758. (武卓敏, 石勇, 李春艳, 牛丹阳, 楚奇, 熊巍, 李新勇, 化学学报, 2019, 77, 758.) [22] Luo, Y.; Li, J.; Liu, X.; Tan, L.; Cui, Z.; Feng, X.; Yang, X.; Liang, Y.; Li, Z.; Zhu, S.; Zheng, Y.; Yeung, K. W. K.; Yang, C.; Wang, X.; Wu, S. ACS Cent. Sci. 2019, 5, 1591. [23] Yang, Y.; Deng, Y.; Huang, J.; Fan, X.; Cheng, C.; Nie, C.; Ma, L.; Zhao, W.; Zhao, C. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1900143. [24] Yao, X.; Zhu, G.; Zhu, P.; Ma, J.; Chen, W.; Liu, Z.; Kong, T. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1909389. [25] Nasrabadi, M.; Ghasemzadeh, M. A.; Monfared, M. R. Z. New J. Chem. 2019, 43, 16033. [26] Chen, M.; Long, Z.; Dong, R.; Wang, L.; Zhang, J.; Li, S.; Zhao, X.; Hou, X.; Shao, H.; Jiang, X. Small 2020, 16, 1906240. [27] Alexander, F. Br. J. Exp. Pathol. 1929, 10, 226. [28] Lacombe, S.; Rougon-Cardoso, A.; Sherwood, E.; Peeters, N.; Dahlbeck, D.; van Esse, H. P.; Smoker, M.; Rallapalli, G.; Thomma, B. P. H. J.; Staskawicz, B.; Jones, J. D. G.; Zipfel, C. Nat. Biotechnol. 2010, 28, 365. [29] Jiao, Y.; Zhang, X. Acta Chim. Sinica 2018, 76, 659. (焦阳, 张希, 化学学报, 2018, 76, 659.) [30] Zhang, Q.-Q.; Ying, G.-G.; Pan, C.-G.; Liu, Y.-S.; Zhao, J.-L. Environ. Sci. Technol. 2015, 49, 6772. [31] Molton, J. S.; Tambyah, P. A.; Ang, B. S. P.; Ling, M. L.; Fisher, D. A. Clin. Infect. Dis. 2013, 56, 1310. [32] Magiorakos, A. P.; Srinivasan, A.; Carey, R. B.; Carmeli, Y.; Falagas, M. E.; Giske, C. G.; Harbarth, S.; Hindler, J. F.; Kahlmeter, G.; Olsson-Liljequist, B.; Paterson, D. L.; Rice, L. B.; Stelling, J.; Struelens, M. J.; Vatopoulos, A.; Weber, J. T.; Monnet, D. L. Clin. Microbiol. Infect. 2012, 18, 268. [33] Luria, S. E.; Delbrück, M. Genetics 1943, 28, 491. [34] Long, H.; Miller, S. F.; Strauss, C.; Zhao, C.; Cheng, L.; Ye, Z.; Griffin, K.; Te, R.; Lee, H.; Chen, C.-C.; Lynch, M. PNAS 2016, 113, E2498. [35] Gutierrez, A.; Laureti, L.; Crussard, S.; Abida, H.; Rodriguez-Rojas, A.; Blazquez, J.; Baharoglu, Z.; Mazel, D.; Darfeuille, F.; Vogel, J.; Matic, I. Nat. Commun. 2013, 4, 1610. [36] Bjedov, I.; Tenaillon, O.; Gerard, B.; Souza, V.; Denamur, E.; Radman, M.; Taddei, F.; Matic, I. Science 2003, 300, 1404. [37] Yun, B.-R.; Malik, A.; Kim, S. B. Gene 2020, 733, 144379. [38] Tabashnik, B. E.; Huang, F.; Ghimire, M. N.; Leonard, B. R.; Siegfried, B. D.; Rangasamy, M.; Yang, Y.; Wu, Y.; Gahan, L. J.; Heckel, D. G.; Bravo, A.; Soberon, M. Nat. Biotechnol. 2011, 29, 1128. [39] Dey, B.; Dey, R. J.; Cheung, L. S.; Pokkali, S.; Guo, H.; Lee, J.-H.; Bishai, W. R. Nat. Med. 2015, 21, 401. [40] Thaker, M. N.; Wang, W.; Spanogiannopoulos, P.; Waglechner, N.; King, A. M.; Medina, R.; Wright, G. D. Nat. Biotechnol. 2013, 31, 922. [41] Dodd, M. C.; Kohler, H.-P. E.; Von Gunten, U. Environ. Sci. Technol. 2009, 43, 2498. [42] Kim, J.; Pitts, B.; Stewart, P. S.; Camper, A.; Yoon, J. Antimicrob. Agents Chemother. 2008, 52, 1446. [43] Yan, D.; Wu, X.; Pei, J.; Wu, C.; Wang, X.; Zhao, H. Ceram. Int. 2020, 46, 696. [44] Hu, X. N.; Zhao, Y. Y.; Hu, Z. J.; Saran, A.; Hou, S.; Wen, T.; Liu, W. Q.; Ji, Y. L.; Jiang, X. Y.; Wu, X. C. Nano Res. 2013, 6, 822. [45] Zhu, M.; Li, X.; Ge, L.; Zi, Y.; Qi, M.; Li, Y.; Li, D.; Mu, C. Mater. Sci. Eng., C 2020, 106, 110185. [46] Berchel, M.; Gall, T. L.; Denis, C.; Hir, S. L.; Quentel, F.; Elléouet, C.; Montier, T.; Rueff, J.-M.; Salaün, J.-Y.; Haelters, J.-P.; Hix, G. B.; Lehn, P.; Jaffrès, P.-A. New J. Chem. 2011, 35, 1000. [47] Lu, X. Y.; Ye, J. W.; Sun, Y.; Bogale, R. F.; Zhao, L. M.; Tian, P.; Ning, G. L. Dalton Trans. 2014, 43, 10104. [48] Lu, X. Y.; Ye, J. W.; Zhao, L. M.; Lin, Y.; Ning, G. L. J. Coord. Chem. 2014, 67, 1133. [49] Rauf, A.; Ye, J. W.; Hao, A. Y.; Zhao, L. Y.; Zhang, S. Q.; Qi, Y.; Shi, L.; Ning, G. L. J. Coord. Chem. 2018, 71, 3266. [50] Zhang, S.; Ye, J.; Sun, Y.; Kang, J.; Liu, J.; Wang, Y.; Li, Y.; Zhang, L.; Ning, G. Chem. Eng. J. 2020, 390, 124523. [51] Panchal, P.; Paul, D. R.; Sharma, A.; Choudhary, P.; Meena, P.; Nehra, S. P. J. Colloid Interface Sci. 2020, 563, 370. [52] Abendrot, M.; Checinska, L.; Kusz, J.; Lisowska, K.; Zawadzka, K.; Felczak, A.; Kalinowska-Lis, U. Molecules 2020, 25, 951. [53] Li, P.; Li, J.; Feng, X.; Li, J.; Hao, Y.; Zhang, J.; Wang, H.; Yin, A.; Zhou, J.; Ma, X.; Wang, B. Nat. Commun. 2019, 10, 2177. [54] Mallick, S.; Sharma, S.; Banerjee, M.; Ghosh, S. S.; Chattopadhyay, A.; Paul, A. ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 4, 1313. [55] Chen, S.; Tang, F.; Tang, L.; Li, L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 20895. [56] Rauf, A.; Ye, J. W.; Zhang, S. Q.; Shi, L.; Akram, M. A.; Ning, G. L. Polyhedron 2019, 166, 130. [57] Han, D.; Han, Y.; Li, J.; Liu, X.; Yeung, K. W. K.; Zheng, Y.; Cui, Z.; Yang, X.; Liang, Y.; Li, Z.; Zhu, S.; Yuan, X.; Feng, X.; Yang, C.; Wu, S. Appl. Catal., B 2020, 261, 118248. [58] Lu, X.; Ye, J.; Zhang, D.; Xie, R.; Bogale, R. F.; Sun, Y.; Zhao, L.; Zhao, Q.; Ning, G. J. Inorg. Biochem. 2014, 138, 114. [59] Liu, Y.; Xu, X.; Xia, Q.; Yuan, G.; He, Q.; Cui, Y. Chem. Commun. 2010, 46, 2608. [60] Kirillov, A. M.; Wieczorek, S. W.; Lis, A.; Guedes da Silva, M. F. C.; Florek, M.; Król, J.; Staroniewicz, Z.; Smoleński, P.; Pombeiro, A. J. L. Cryst. Growth Des. 2011, 11, 2711. [61] Akbarzadeh, F.; Motaghi, M.; Chauhan, N. P. S.; Sargazi, G. Heliyon 2020, 6, e03231. [62] Ahmad, N.; Samavati, A.; Nordin, N. A. H. M.; Jaafar, J.; Ismail, A. F.; Malek, N. A. N. N. Sep. Purif. Technol. 2020, 239, 116554. [63] Yang, Y.; Guo, Z.; Huang, W.; Zhang, S.; Huang, J.; Yang, H.; Zhou, Y.; Xu, W.; Gu, S. Appl. Surf. Sci. 2020, 503, 144079. [64] Qi, Y.; Ye, J.; Ren, S.; Lv, J.; Zhang, S.; Che, Y.; Ning, G. J. Hazard. Mater. 2020, 387, 121687. [65] Abednejad, A.; Ghaee, A.; Nourmohammadi, J.; Mehrizi, A. A. Carbohydr. Polym. 2019, 222, 115033. [66] Majumdar, D.; Das, D.; Sreejith, S. S.; Das, S.; Kumar Biswas, J.; Mondal, M.; Ghosh, D.; Bankura, K.; Mishra, D. Inorg. Chim. Acta 2019, 489, 244. [67] Azad, F. N.; Ghaedi, M.; Dashtian, K.; Hajati, S.; Pezeshkpour, V. Ultrason. Sonochem. 2016, 31, 383. [68] Abbasi, A. R.; Akhbari, K.; Morsali, A. Ultrason. Sonochem. 2012, 19, 846. [69] Zhang, Q.; Yue, C.; Zhang, Y.; Lü, Y.; Hao, Y.; Miao, Y.; Li, J.; Liu, Z. Inorg. Chim. Acta 2018, 473, 112. [70] Usefi, S.; Akhbari, K.; White, J. J. Solid State Chem. 2019, 276, 61. [71] Abbasloo, F.; Khosravani, S. A.; Ghaedi, M.; Dashtian, K.; Hosseini, E.; Manzouri, L.; Khorramrooz, S. S.; Sharifi, A.; Jannesar, R.; Sadri, F. Ultrason. Sonochem. 2018, 42, 237. [72] Shi, Z.; Zhang, K.; Zada, S.; Zhang, C.; Meng, X.; Yang, Z.; Dong, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 12600. [73] Ni, K.; Luo, T.; Lan, G.; Culbert, A.; Song, Y.; Wu, T.; Jiang, X.; Lin, W. Angew. Chem., Int. Ed. 2020, 59, 1108. [74] Zheng, X.; Wang, L.; Guan, Y.; Pei, Q.; Jiang, J.; Xie, Z. Biomaterials 2020, 235, 119792. [75] Liu, M.; Wang, L.; Zheng, X.; Xie, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 41512. [76] Engell, R. E.; Lim, S. S. Lancet 2013, 381, S44. [77] Fabrega, J.; Luoma, S. N.; Tyler, C. R.; Galloway, T. S.; Lead, J. R. Environ. Int. 2011, 37, 517. [78] Yan, Z.; Fu, L.; Zuo, X.; Yang, H. Appl. Catal., B 2018, 226, 23. [79] Park, C. M.; Chu, K. H.; Heo, J.; Her, N.; Jang, M.; Son, A.; Yoon, Y. J. Hazard. Mater. 2016, 309, 133. [80] Bagheri, N.; Khataee, A.; Hassanzadeh, J.; Habibi, B. J. Hazard. Mater. 2018, 360, 233. [81] Howarth, A. J.; Liu, Y.; Li, P.; Li, Z.; Wang, T. C.; Hupp, J.; Farha, O. K. Nat. Rev. Mater. 2016, 1, 15018. [82] Ishida, T.; Nagaoka, M.; Akita, T.; Haruta, M. Chem.-Eur. J. 2008, 14, 8456. [83] Duan, C.; Liu, C.; Meng, X.; Gao, K.; Lu, W.; Zhang, Y.; Dai, L.; Zhao, W.; Xiong, C.; Wang, W.; Liu, Y.; Ni, Y. Carbohydr. Polym. 2020, 230, 115642. [84] Whitford, C. L.; Stephenson, C. J.; Gomez-Gualdron, D. A.; Hupp, J. T.; Farha, O. K.; Snurr, R. Q.; Stair, P. C. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 25079. [85] Mukoyoshi, M.; Kobayashi, H.; Kusada, K.; Hayashi, M.; Yamada, T.; Maesato, M.; Taylor, J. M.; Kubota, Y.; Kato, K.; Takata, M.; Yamamoto, T.; Matsumura, S.; Kitagawa, H. Chem. Commun. 2015, 51, 12463. [86] Yang, Q.; Xu, Q.; Yu, S.-H.; Jiang, H.-L. Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 3685. [87] Guo, Y.-F.; Fang, W.-J.; Fu, J.-R.; Wu, Y.; Zheng, J.; Gao, G.-Q.; Chen, C.; Yan, R.-W.; Huang, S.-G.; Wang, C.-C. Appl. Surf. Sci. 2018, 435, 149. [88] Cheon, Y. E.; Suh, M. P. Angew. Chem., Int. Ed. 2009, 48, 2899. [89] Suh, M. P.; Moon, H. R.; Lee, E. Y.; Jang, S. Y. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 4710. [90] Shakya, S.; He, Y.; Ren, X.; Guo, T.; Maharjan, A.; Luo, T.; Wang, T.; Dhakhwa, R.; Regmi, B.; Li, H.; Gref, R.; Zhang, J. Small 2019, 15, 1901065. [91] Gao, X.; Hai, X.; Baigude, H.; Guan, W.; Liu, Z. Sci. Rep. 2016, 6, 37705. [92] Horcajada, P.; Serre, C.; Vallet-Regi, M.; Sebban, M.; Taulelle, F.; Ferey, G. Angew. Chem., Int. Ed. 2006, 45, 5974. [93] Li, S.; Wang, K.; Shi, Y.; Cui, Y.; Chen, B.; He, B.; Dai, W.; Zhang, H.; Wang, X.; Zhong, C.; Wu, H.; Yang, Q.; Zhang, Q. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 2715. [94] Guan, D.; Chen, F.; Qiu, Y.; Jiang, B.; Gong, L.; Lan, L.; Huang, W. Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 6678. [95] Lin, S.; Liu, X.; Tan, L.; Cui, Z.; Yang, X.; Yeung, K. W. K.; Pan, H.; Wu, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 19248. [96] Chen, H.; Yang, J.; Sun, L.; Zhang, H.; Guo, Y.; Qu, J.; Jiang, W.; Chen, W.; Ji, J.; Yang, Y.-W.; Wang, B. Small 2019, 15, 1903880. [97] Duan, F.; Feng, X.; Jin, Y.; Liu, D.; Yang, X.; Zhou, G.; Liu, D.; Li, Z.; Liang, X.-J.; Zhang, J. Biomaterials 2017, 144, 155. [98] Mao, D.; Hu, F.; Kenry; Ji, S.; Wu, W.; Ding, D.; Kong, D.; Liu, B. Adv. Mater. 2018, 30, 1706831. [99] Sava Gallis, D. F.; Butler, K. S.; Agola, J. O.; Pearce, C. J.; McBride, A. A. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 7782. [100] Vallabani, N. V. S.; Vinu, A.; Singh, S.; Karakoti, A. J. Colloid Interface Sci. 2020, 567, 154. [101] Xi, J.; Wei, G.; An, L.; Xu, Z.; Xu, Z.; Fan, L.; Gao, L. Nano Lett. 2019, 19, 7645. [102] Xi, J.; Wei, G.; Wu, Q.; Xu, Z.; Liu, Y.; Han, J.; Fan, L.; Gao, L. Biomater. Sci. 2019, 7, 4131. [103] Ye, Y.; Xiao, L.; He, B.; Zhang, Q.; Nie, T.; Yang, X.; Wu, D.; Cheng, H.; Li, P.; Wang, Q. J. Mater. Chem. B 2017, 5, 1518. [104] Liu, X.; Yan, Z.; Zhang, Y.; Liu, Z.; Sun, Y.; Ren, J.; Qu, X. ACS Nano 2019, 13, 5222. |
[1] | 刘洋, 高丰琴, 马占营, 张引莉, 李午戊, 侯磊, 张小娟, 王尧宇. 一例钴基金属有机框架化合物活化过氧单硫酸盐高效降解水中亚甲基蓝研究[J]. 化学学报, 2024, 82(2): 152-159. |
[2] | 李雅宁, 王晓艳, 唐勇. 自由基聚合的立体选择性调控★[J]. 化学学报, 2024, 82(2): 213-225. |
[3] | 黄广龙, 薛小松. “陈试剂”作为三氟甲基源机理的理论研究[J]. 化学学报, 2024, 82(2): 132-137. |
[4] | 韩玉淳, 王毅琳. 长效抗菌材料的研究现状与展望★[J]. 化学学报, 2023, 81(9): 1196-1201. |
[5] | 崔国庆, 胡溢玚, 娄颖洁, 周明霞, 李宇明, 王雅君, 姜桂元, 徐春明. CO2加氢制醇类催化剂的设计制备及性能研究进展[J]. 化学学报, 2023, 81(8): 1081-1100. |
[6] | 付信朴, 王秀玲, 王伟伟, 司锐, 贾春江. 团簇Au/CeO2的制备及其催化CO氧化反应构效关系的研究★[J]. 化学学报, 2023, 81(8): 874-883. |
[7] | 孙博, 琚雯雯, 王涛, 孙晓军, 赵婷, 卢晓梅, 陆峰, 范曲立. 高分散共轭聚合物-金属有机框架纳米立方体的制备及抗肿瘤应用[J]. 化学学报, 2023, 81(7): 757-762. |
[8] | 刘祯钰, 甘利华. 乙炔热解为富勒烯的分子动力学模拟研究[J]. 化学学报, 2023, 81(5): 502-510. |
[9] | 齐学平, 王飞, 张健. 后合成法构筑钛基金属有机框架及其应用[J]. 化学学报, 2023, 81(5): 548-558. |
[10] | 王俊, 许晓梅, 周姣龙, 赵雅男, 孙秀丽, 唐勇, 何素芳, 杨红梅. 新型无硫无磷醚-酯化合物的合成及其作为无灰摩擦改进剂的性能研究[J]. 化学学报, 2023, 81(5): 461-468. |
[11] | 张慧颖, 于淑艳, 李从举. 高分子聚合物基碳纳米膜的电催化降解污水性能及机理[J]. 化学学报, 2023, 81(4): 420-430. |
[12] | 杨洁, 凌琳, 李玉学, 吕龙. 高氯酸铵热分解机理的密度泛函理论研究[J]. 化学学报, 2023, 81(4): 328-337. |
[13] | 殷政, 赵英博, 曾明华. 动态化学与材料和非晶物理新关联——金属有机框架玻璃的挑战、进展与新机遇[J]. 化学学报, 2023, 81(3): 246-252. |
[14] | 陈俊畅, 张明星, 王殳凹. 晶态多孔材料合成方法的研究进展[J]. 化学学报, 2023, 81(2): 146-157. |
[15] | 王洁, 叶雨晴, 李源, 马小杰, 王博. 基于无机纳米材料的抗菌抗病毒功能涂层和薄膜[J]. 化学学报, 2022, 80(9): 1338-1350. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||