磷酸铜纳米花(CuPNFs)已经在不同的芳族菲咯啉衍生物(的存在下合成的大号Ñ),从而导致无机-有机混合材料(大号Ñ -CuPNFs)。研究表明,纳米花的形态随用于涂覆纳米材料的衍生物L n(其中“n”对应于苯基、萘基、蒽基和芘基)中存在的芳香部分的函数而变化。其他显着的变化是在这些衍生物的存在下花的大小增加了约 2-3 倍。在不存在此类芳族菲咯啉衍生物的情况下,即,1,10-菲咯啉-5-胺的使用不会诱导纳米花的形成,表明本研究中使用的有机衍生化稳定了纳米花结构。使用 X 射线衍射、Brunauer-Emmett-Teller (BET) 等温线、X 射线光电子能谱、拉曼和红外光谱、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对纳米花进行了表征,从而涵盖了一系列衍射、光谱和显微镜技术。纳米花L n -CuPNFs 已被证明可用于在过氧化氢存在和不存在下使用不同底物模拟铜金属酶的氧化反应。因此,杂化L n -CuPNFs 介导了o的完全氧化-苯二胺、多巴胺、抗坏血酸氧化酶和对苯二甲酸,而不会导致杂化纳米花材料的形态发生太大变化,并且保留了支持杂化体作为可接受的酶模拟材料的活性。氧化是通过羟基自由基形成介导的,对于无机-有机杂化纳米花,氧化活性的顺序是芘基 > 蒽基 > 萘基 > 苯基。芘基附加菲咯啉衍生物的铜配合物也显示出类似的仿生活性。
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