《表2 不同UiO-66-NH2含量的纳米纤维膜、粉末UiO-66-NH2和PVDF纳米纤维膜对DMNP和GD的水解速率》

《表2 不同UiO-66-NH2含量的纳米纤维膜、粉末UiO-66-NH2和PVDF纳米纤维膜对DMNP和GD的水解速率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《锆基金属有机骨架UiO-66的合成及在化学防护领域中的研究进展》


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(1)DMNP在0.4mol/L N-乙基吗啉缓冲溶液中水解;(2)GD水解无缓冲溶液。

为进一步增强复合纳米纤维材料对化学战剂的催化降解性能,Lu等[47]选用高活性的UiO-66-NH2与低表面能的聚偏二氟乙烯(PVDF)共混,利用静电纺丝技术制备得到不同UiO-66-NH2含量的复合纳米纤维膜,考察了其对DMNP和GD的降解性能(表2)。结果表明,随着纳米纤维膜中UiO-66-NH2含量增加,纳米纤维膜降解性能相应提高。此外,该课题组在研究纳米纤维膜对GD的降解性能时发现,MOFabric-33%的活性优于UiO-66-NH2,t1/2分别为131min和315min,可能原因是GD小液滴不易在粉末UiO-66-NH2材料中扩散,而MOFabric-33%纤维膜中含有低表面能的PVDF,有利于GD小液滴在UiO-66-NH2材料中扩散,因而降解活性较高。随后,该课题组选用性能与PVDF相似、价格更低廉的聚苯乙烯(PS)作为纺丝载体,考察了溶剂、UiO-66-NH2和PS配比等因素对GD降解效率的影响。结果表明,复合纳米纤维膜中UiO-66-NH2含量、UiO-66-NH2位置(纤维表面或纤维内部)、纤维直径及UiO-66-NH2分散均匀程度都影响GD降解效率,其中20PS-25U-DMF/THF复合纳米纤维膜对GD降解效率最高,t1/2为95min[48]。