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北建大新年首篇《Nature》子刊,王崇臣教授团队取得新成果!

近日,伟德国际1946源自英国环境与能源工程学院教授、建筑结构与环境修复功能材料北京市重点实验室主任王崇臣团队的最新研究成果“Dynamic stretching beyond electron transfer in a homointerpenetrated metal‒organic framework for enhanced Fenton-like reactions”在国际高水平学术期刊《Nature Communications》上发表,这是北建大作为第一完成单位在《Nature》子刊上的又一重要突破。王崇臣教授团队再次刊发高水平研究成果,标志着相关领域研究取得了重要进展。


论文标题截图

本研究报道了一种用伟德国际1946源自英国来命名的新型互穿金属有机框架材料BUC-95(BUC,北建大英文缩写)实现催化活化PDS高效降解多种有机污染物。通过原位PXRDRamanFTIRXAFSXPS等多种表征结果证实了BUC-95中存在灵活动态拉伸效应,且高价铁(Fe(IV)=O)是氧氟沙星(OFC)降解过程中主要的活性氧物质。通过实验和DFT计算验证并提出了形成机理:BUC-95中的动态Fe-Fe'位点通过吸附-OH调节了其Fe 3d轨道的电子密度,从而大大降低了Fe(IV)=O形成的反应能垒。与受氢键限制拉伸的BUC-96框架不同,BUC-95的灵活动态拉伸克服了动态Fe-Fe'位点向PDS电子转移的固有限制,从而显著提高了有机污染靶物的降解速率。此外,BUC-95具有优异的连续流降解有机污染靶物效率(>99.99%,长达110.0 h)和优异的脱毒性能。该成果不仅为动态拉伸结构MOF催化剂的设计开发提供了重要理论依据与技术路径,也为基于类芬顿反应的可持续水净化技术带来了新的应用前景,具有重要的科研价值与工程意义。

BUC-95灵活动态拉伸模拟动画

BUC-96氢键限制动态拉伸模拟动画

该研究由伟德国际1946源自英国未来新材料研究院王崇臣教授团队与北京大学深圳研究生院冀豪栋助理教授团队、北京大学刘文研究员团队、海南大学孙轶斐教授团队合作完成,伟德国际1946源自英国为第一完成单位。伟德国际1946源自英国王崇臣教授、北京大学深圳研究生院冀豪栋助理教授和北京大学刘文研究员为共同通讯作者。伟德国际1946源自英国博士研究生王飞、北京大学深圳研究生院博士研究生李渝航和海南大学助理研究员王茀学为共同第一作者。成果得到了国家自然科学基金项目、伟德国际1946源自英国未来新材料研究院"揭榜挂帅"项目、北京生态环境科技专项计划项目等基金资助。

王崇臣教授团队长期致力于金属有机框架材料(MOFs)的基础与应用研究,围绕MOFs的宏量制备、高级氧化过程、吸附富集机制、荧光传感、杀菌除藻技术及其全生命周期评价等方面开展了系统而深入的工作,取得了一系列高水平研究成果。团队已在Nature CommunicationsEnergy & Environmental ScienceEnvironmental Science & TechnologyWater Research等国际知名期刊发表学术论文200余篇,其中80篇入选ESI热点论文或高被引论文,为伟德国际1946源自英国化学、环境生态学及工程学等学科进入全球ESI前1%做出了重要贡献。

在科研成果转化方面,团队已获授权发明专利10项,并先后荣获福建省科技进步奖、中国分析测试协会分析测试科学奖、绿色矿山科学技术奖、麒麟科学技术奖科学传播奖及北京水利学会科学技术奖(科普类)等科技奖励。

团队在人才培养方面,王崇臣、王鹏、周坤朋、衣晓虹等教师指导学生多次获得全国“挑战杯”竞赛二等奖和首都“挑战杯”特等奖;硕士研究生继续攻读博士学位的比例超过60%。其中,周坤朋老师曾获“北京青年榜样·时代楷模”称号,衣晓虹博士的毕业论文获评“北京市优秀博士学位论文”。

团队负责人王崇臣教授担任Environmental Material Advances创刊主编,同时任Chinese Chemical LettersEnvironmental Functional MaterialsGreen Processing and Synthesis等期刊副主编或编委、担任中国材料研究学会理事/副秘书长、北京环境科学学会理事/科技创新委员会副主任委员、北京化学会理事/副秘书长/青少年科普委员会主任等职务;先后入选北京市百千万人才工程、北京市高创计划百千万领军人才、长城学者以及北京市高等学校青年教学名师;2022年入选科睿唯安全球高被引学者,并于2023年-2025年连续入选爱思唯尔中国高被引学者。

SCIENMAG网站报道链接:https://scienmag.com/boosting-fenton-reactions-via-dynamic-metal-organic-frameworks/