具有可见光催化芳杂环化合物三氟甲基化性能的三苯胺基金属有机配聚物的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109092362B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201810823841.0

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明涉及光催化材料技术领域,一种具有可见光催化芳杂环化合物三氟甲基化性能的三苯胺基金属有机配聚物的制备方法及应用,其中制备方法包括以下步骤:(1)将连接配体L、过渡金属盐Tm按照1:4.0~7.0的摩尔比加入到N,N‑二甲基甲酰胺溶剂中,均匀搅拌;(2)将步骤1制得的反应液置于烘箱中,温度控制在60~120℃,时间控制在60~90h,然后关闭烘箱,冷却至室温,有晶体析出,过滤,干燥,制得目标材料Tm‑L。本发明涉及的光催化剂合成简单易操作,催化剂以及催化反应的原料价格低廉,产率高,并能在温和的条件下实现多相体系中的可见光光催化,易于大面积的推广应用。

    一种配位聚合物基电催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112246286A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011122665.1

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明属于电催化材料技术领域,一种配位聚合物基电催化剂的制备方法及其应用,其中制备方法,是以L为有机配体,过渡金属盐TM中的Ni2+和Co2+作为节点通过水热方法制得Co‑HL、Ni‑HL、Co/Ni‑HL以及Co/Ni‑HL@FeNi,其合成路线如下:L+TM→Co‑HL或L+TM→Ni‑HL;L+TM→Co/Ni‑HL;L+TM+FeNi→Co/Ni‑HL@FeNi;本发明制备方法简单,原料价格低廉,得到的配位聚合物基电催化剂作为全水解电极材料在电催化水分解中的应用具有优异的电化学性能,在分子水平上满足了电催化剂分解水的要求,为设计基于构效关系的配位聚合物基电催化材料提供了一条途径。

    基于萘啶酰胺为识别位点的响应型核磁共振造影剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103463647B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201310426050.1

    申请日:2013-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种核磁共振造影剂,一种基于萘啶酰胺为识别位点的响应型核磁共振造影剂及其制备方法,是通过磷酸根与稀土离子之间配位作用和类碱基互补氢键作用来调节造影剂的弛豫效能,实现了对在生命体中起重要作用的鸟嘌呤单磷酸(GMP)的目标靶向传感,表现出对GMP具有较好的选择性;从MCF-7(人乳腺癌细胞)细胞毒性试验中可看出,在造影剂浓度为0.4mM条件下孵育24小时,细胞存活率仍保持在95%以上,说明该造影剂细胞毒性极小;通过对小鼠腹腔注射采集不同时间点目标区域的成像强度表明,在注射后48小时内仍然能产生持续造影增强,由于该造影剂低毒性和适宜的体内滞留时间,所以在临床诊断中具有很好的应用前景。

    一类双金属催化光功能性POM/MOFs的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN104324754A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410539528.6

    申请日:2014-10-13

    Abstract: 本发明涉及光催化材料技术领域,一类双金属催化光功能性POM/MOFs的制备方法及应用,以多金属氧酸盐POM为光功能性基团,L为连接配体,过渡金属盐Tm中的Cu2+、Co2+或Fe2+作为节点,通过水热合成方法或分层扩散方法制得具有孔道结构的双金属催化光功能性POM/MOFs目标材料,并将目标材料POM/MOFs应用在光功能性催化碳-碳偶联反应中。本发明的制备方法合成步骤简单、易操作、耗能少、产率高、得到的功能材料化学性质稳定,易于大面积推广应用。MOFs光催化材料比表面积大,使用量只需要底物的千分之六,在18W节能灯的照射下,就有很好的转化率和可重复利用性,适合工业大规模生产之需求。

    一类以罗丹明B为荧光标记的多胺铜配合物及其检测一氧化氮的方法

    公开(公告)号:CN102391292B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201110266518.6

    申请日:2011-09-09

    Abstract: 本发明提供一种以罗丹明B为荧光标记的多胺铜配合物及其检测一氧化氮的方法。以罗丹明B为荧光标记物,以对铜离子有强配位能力的多胺类化合物:三(2-氨基乙基)胺及其衍生物,二乙烯三胺及其衍生物和四氮杂环及其衍生物为配体,与铜盐反应得到一系列铜配合物,其结构通式如下:RB-LN+Cu2+→CuRBLN该类铜配合物能选择性的识别水体系及生命体系中的NO,响应迅速,检测限低至1nM,并且已成功应用于NO细胞荧光成像。因此,该类铜配合物在检测生命体中NO,研究其生理和病理机制上具有良好的应用前景。

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