共价有机骨架 (COF) 已成为分离和储存有害气体的多功能平台。同时,解决“COF 难题”的合成工具箱已经多样化,包括拓扑化学连接转换和合成后稳定策略。在此,我们汇集了这些主题,并揭示了一氧化氮 (NO) 作为 COF 可扩展气相转化新试剂的独特潜力。使用物理吸附和固态核磁共振光谱对15富氮 COFs,我们研究了 NO 吸附的气体吸收能力和选择性,并揭示了 NO 与 COFs 的相互作用。我们的研究揭示了 NO 对颗粒表面末端胺基的清洁脱氨作用,举例说明了 COF 独特的表面钝化策略。我们进一步描述了通过 NO 与胺连接的 COF 反应形成的 NONOate 键,这表明 NO 在生理条件下可控释放。因此,NONOate-COF 在生物医学应用中显示出作为生物调节 NO 释放的可调 NO 递送平台的前景。
共价有机骨架 (COF) 已成为分离和储存有害气体的多功能平台。同时,解决“COF 难题”的合成工具箱已经多样化,包括拓扑化学连接转换和合成后稳定策略。在此,我们汇集了这些主题,并揭示了一氧化氮 (NO) 作为 COF 可扩展气相转化新试剂的独特潜力。使用物理吸附和固态核磁共振光谱对15富氮 COFs,我们研究了 NO 吸附的气体吸收能力和选择性,并揭示了 NO 与 COFs 的相互作用。我们的研究揭示了 NO 对颗粒表面末端胺基的清洁脱氨作用,举例说明了 COF 独特的表面钝化策略。我们进一步描述了通过 NO 与胺连接的 COF 反应形成的 NONOate 键,这表明 NO 在生理条件下可控释放。因此,NONOate-COF 在生物医学应用中显示出作为生物调节 NO 释放的可调 NO 递送平台的前景。