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磁性微纳机器人实现高效硝基芳烃催化转化:自驱动运动与界面相互作用的新策略
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月28日 来源:Advanced Functional Materials 19
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来自国内的研究人员开发了一种基于Fe3O4@COF-Au纳米链的磁性微纳机器人系统,通过编程旋转磁场实现精确运动控制,显著提升硝基芳烃催化加氢效率,最高TOF达53 203 h?1,为绿色化学和高效催化提供了创新解决方案。
研究人员开发了一种磁性微纳机器人(MNRs)系统,通过外部磁场引导Fe3O4@COF-Au纳米链实现自驱动旋转运动。这种设计兼具可操控性、磁导向性和易回收性。在编程旋转磁场作用下,机器人能在水中精准定向运动,增强与反应分子的界面相互作用。运动分析发现其存在由临界频率决定的“失步”现象,并揭示了该现象对运动速度的显著影响机制。通过微流场或旋转涡流作用,该系统实现了硝基芳烃的高效选择性加氢,最高转化频率(TOF)达到53 203 h?1,超越所有已报道的催化体系。该研究为将磁性粒子工程化为智能MNRs以推动高效催化反应提供了创新策略。
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