一种H2TPPS-精氨酸组装体介导的手性贵金属纳米催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115779893A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211632830.7

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种H2TPPS‑精氨酸组装体介导的手性贵金属纳米催化剂及其制备方法,属于材料化学技术领域。其包括通过精氨酸与阴离子型卟啉H2TPPS自组装形成手性模板以及在手性模板上表面原位生长的贵金属。本发明选用卟啉分子H2TPPS与精氨酸分子自组装形成的组装体作为手性模板原位生长贵金属材料,构建具有特定手性构型和组成成分的贵金属纳米催化剂。所构建的手性贵金属纳米催化剂不仅提升了材料的催化活性,而且实现了对催化底物的手性选择性,有望用于特殊复杂环境的催化反应,比如用于生物催化对特定的生命活动进行可控调节、用于手性药物的可控高效合成等。

    一种同时具有荧光及磁性和手性信号的金字塔组装结构的制备方法

    公开(公告)号:CN104342155B

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201410535763.6

    申请日:2014-10-13

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 一种同时具有荧光、磁性和手性信号的金字塔组装结构的制备方法,属于材料化学技术领域。本发明包括金纳米粒子合成,2个金纳米粒子组装金-金二聚体,上转换纳米粒子和金纳米粒子组装金-上转换二聚体,2个上转换纳米粒子组装上转换-上转换二聚体,由金纳米粒子和上转换纳米粒子组装的不同的金字塔结构,以形成具有磁性、手性和荧光特性的特殊结构。本发明形成的不对称金字塔结构有一定的手性;在一定条件下使作为支撑骨架的DNA分解,上转换材料和金纳米粒子的金字塔结构散开,上转换纳米粒子的荧光信号恢复,可进行胞内实时监测等生物应用;另外,这种上转换材料是一种具有磁性的材料,在生物体内可进行磁共振成像,用来进行肿瘤诊断。

    手性Au@CeO2螺旋纳米棒的构建及在光催化领域的应用

    公开(公告)号:CN119186560A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411315802.1

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有空间分离结构的手性Au@CeO2螺旋纳米棒的构建方法及其在圆偏振光激发下固氮制氨效率的光催化应用研究,属于光催化领域。提供了一种具有空间分离结构的Au@CeO2HNRs手性纳米材料,手性催化剂体系包括手性等离子体金螺旋纳米棒和半导体CeO2纳米颗粒;所述半导体CeO2纳米颗粒不完全覆盖所述手性等离子体金螺旋纳米棒表面。制备方法先利用种子介导法构建了具有手性螺旋结构的金纳米棒(L/D‑Au HNR),然后利用湿化学法实现了CeO2在L/D‑Au HNR表面的选择性生长,使Au和CeO2之间具有空间分离结构。这种手性结构催化材料表现出圆偏振光依赖的光催化效果,用于固氮制氨效率提升了50.80±2.64倍。本发明构建的手性等离子纳米催化剂,在特殊光催化领域具有较高的应用价值。

    具有手性光学活性的硫化铜钴纳米花的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116920880A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310851698.7

    申请日:2023-07-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有手性光学活性的硫化铜钴纳米花的制备方法及其应用,属于材料化学技术领域。其采用铜离子溶液、钴离子溶液、硫代乙酰胺溶液和青霉胺通过一步法直接制备硫化铜钴纳米花。本发明合成的硫化铜钴纳米花具有镜像对称的手性光学活性,其制备方法简单,对映选择性催化性能优异。所制备的材料对于推动食品工业废水处理、食用菌生产、造纸和纺织、有机合成、生物能源等领域的发展具有重要的意义。

    手性Co3O4-H2TPPS-Au纳米组装体的应用

    公开(公告)号:CN115236016A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210915859.X

    申请日:2022-08-01

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种手性Co3O4‑H2TPPS‑Au纳米组装体的应用,属于纳米仿生领域。其合成了手性Co3O4‑H2TPPS‑Au纳米组装体,并将其应用于葡萄糖的手性选择性级联催化反应中。首次利用具有手性光学活性的Co3O4‑H2TPPS‑Au纳米组装体中Au的类葡萄糖氧化酶的能力实现了往葡萄糖酸和双氧水方向的手性选择性转化,并进一步利用组装体中Co3O4的类过氧化物酶催化能力实现了双氧水往羟基自由基方向的转化。本发明将对解决高血糖、糖尿病、糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病神经病变、糖尿病心脑血管病变和糖尿病足等疾病以及现有的纳米组装体对底物的选择性低的问题具有重要意义。

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