По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 544.77.03 DOI:10.33920/MED-12-2101-03

Разработка способа получения металл-органических каркасных материалов на основе стронция, применимых в бионанотехнологии

Сергородцева Антонина Витальевна магистрант Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН; 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; Е-mail: Sergorodceva.1997@mail.ru; 8 926 842-13-48; ORCID: 0000-0003-4861-8929
Водяшкин Андрей Алексеевич аспирант Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН; 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; Е-mail: vodyashkin-aa@rudn.ru; 8 999 669-70-91; ORCID: 0000-0003-1556-7635
Калинин Егор Валерьевич аспирант Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН; 117198. Г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; Е-mail: Kalinin.egor@bk.ru; 8 916 886-56-59; ORCID: 0000-0002-4478-3225

В работе предложен сольвотермальный метод получения металл-органических каркасных структур (МОКС) на основе формиата стронция, которые обладают высокой сорбционной способностью и активно развитой пористой поверхностью. Было изучено влияние соотношения прекурсоров нитрата цинка и муравьиной кислоты на структуру, форму и размер МОКС — именно эти свойства делают возможным применение МОКС в биомедицинских целях. Кроме того, были проведены исследования по определению антибактериальных свойств получаемых МОКС.

Литература:

1. Freund R., Lächelt U., Gruber T., Rühle B. Multifunctional efficiency: extending the Concept of atom economy to functional nanomaterials // ACS Nano. 2018; 12 (3): 2094–2105.

2. Guo H., Wu N., Xue R., Liu H., Wang M. An Eu (III) — functionalized Sr-based metal-organic framework for fluorometric determination of Cr (III) and Cr (VI) ions // Microchimica Acta. 2020; 187 (7).

3. Dong X.Y., Hu X.P., Yao H.C., Zang S.Q., Hou H.W. and Mak T.C. Alkaline-earth metal (Mg, Sr, Ba) — organic frameworks based on 2,2′,6,6′-tetracarboxybiphenyl for proton conduction // Inorganic Chemistry. 2014; 53 (22).

4. Kamal K., Bustam M., Ismail M., Grekov D. Optimization of washing processes in solvothermal synthesis of nickel-based MOF-74 // Materials. 2020; 13 (12).

1. Freund R., Lächelt U., Gruber T., Rühle B. Multifunctional efficiency: extending the Concept of atom economy to functional nanomaterials // ACS Nano. 2018; 12 (3): 2094–2105.

2. Guo H., Wu N., Xue R., Liu H., Wang M. An Eu (III) — functionalized Sr-based metal-organic framework for fluorometric determination of Cr (III) and Cr (VI) ions // Microchimica Acta. 2020; 187 (7).

3. Dong X.Y., Hu X.P., Yao H.C., Zang S.Q., Hou H.W. and Mak T.C. Alkaline-earth metal (Mg, Sr, Ba) — organic frameworks based on 2,2′,6,6′-tetracarboxybiphenyl for proton conduction // Inorganic Chemistry. 2014; 53 (22).

4. Kamal K., Bustam M., Ismail M., Grekov D. Optimization of washing processes in solvothermal synthesis of nickel-based MOF-74 // Materials. 2020; 13 (12).

Металл-органические каркасы — новый класс гибридных пористых материалов, построенных из ионов металлов, соединенных органическими включениями, — в последние годы привлекают всё большее внимание. Основные тенденции к разработке обусловлены такими свойствами, как высокая адсорбционная способность, высокая термическая и химическая устойчивость, коллоидно-химический синтез позволяет получать наночастицу настраиваемого размера. Структурная и функциональная перестраиваемость таких материалов позволяет проводить постсинтетическую модификацию для сопряжения с другими классами материалов.

Металл-органические каркасные структуры находят свое применение во многих областях нанотехнологии и бионанотехнологии: катализе (изготовление высокодисперсных гетерогенных катализаторов), биоанализе, адсорбции (очистка и хранение газов, изготовление селективных мембран), в качестве сорбентов, для хранения и преобразования энергии. Кроме того, в области наномедицинского применения металл-органические каркасные структуры позволяют осуществлять адресную доставку лекарственных веществ в организме [1].

По строению существуют различные металл-органические координационные каркасы, в данной работе предложен синтез на основе щелочноземельного металла стронция. Такой каркас по структуре образован линейной последовательностью многогранников стронция с общими гранями, соединенными мостиком молекулы органического лиганда, чтобы образовалась трехмерная сеть с ромбоэдрическими однонаправленными каналами [2]. По сравнению с исследованиями о других металл-органических каркасах щелочноземельные металлы имеют низкую стоимость, авирулентность, высокую площадь поверхности, настраиваемый размер пор, низкую плотность, обладают высокой термической стабильностью [3].

Для синтеза МОКС формиата стронция использовался сольвотермальный метод. Данный метод является наиболее предпочтительным, так как позволяет получать однородные частицы с высокой кристалличностью, высокой фазовой частотой и малыми размерами частиц. Однако проявляет трудности процесса промывки, которые могут включать закупорку пор из-за неполного удаления реакционной среды из продуктов [4]. Сольвотермальный синтез состоит из следующих основных этапов: подготовка и смешивание реагентов, инициирование механизма реакции, протекание сольвотермальной реакции, промывка продукта растворителем, извлечение полученного вещества.

Для Цитирования:
Сергородцева Антонина Витальевна, Водяшкин Андрей Алексеевич, Калинин Егор Валерьевич, Разработка способа получения металл-органических каркасных материалов на основе стронция, применимых в бионанотехнологии. Терапевт. 2021;1.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: