一种氨基酸修饰的级联双纳米酶材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118001396A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410153846.2

    申请日:2024-02-04

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于抗菌材料技术领域,具体涉及一种氨基酸修饰的级联双纳米酶材料及其制备方法与应用。本发明提供的氨基酸修饰的级联双纳米酶材料,包括FeOOH内核、包裹内核的外壳和设置在所述外壳表面的金纳米颗粒;所述外壳为Fe2+与氨基酸配位作用形成的配位物。本发明能够在保证整体材料的强正电性前提下,赋予材料更强的抗菌效果。同时,本发明通过金纳米颗粒和外壳外表面的Fe2+的共同作用,一方面增强了级联纳米酶的催化活性,与糖尿病伤口处的高浓度葡萄糖以及龋齿细菌生物膜中释放的葡萄糖反应可以产生H2O2和·OH,另一方面Fe2+与O2反应可以产生·O2‑,最终协同三种ROS增强抗菌作用。

    一种“两相法”制备形貌可控的BiVO4纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN108892170A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810882109.0

    申请日:2018-08-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种“两相法”制备形貌可控的BiVO4纳米晶的方法,属于半导体光催化材料制备技术领域。该方法将铋的前驱体和钒的前驱体分别溶解在有机相和水相中,通过胶体“两相法”制备不同形貌的BiVO4纳米晶,包括球形纳米粒子、纳米棒、纳米片、纳米盘等。该方法具有耗时短、反应温度低、条件温和等优点,整个实验过程操作简便,具有很好的实验重复性,并且有效的降低了制备成本,很适合于纳米晶的工业化生产。其中超薄的BiVO4纳米片展现出了最优异的光催化水氧化的性能,在相同的测试条件下,其产氧的速率是其他传统方法(水热法或共沉淀法)制备的BiVO4样品的三倍以上。对于未来太阳能分解水制氢产业化有着重要的借鉴意义。

    一种制备形状和表层晶面可控的铂合金纳米粒子的方法;

    公开(公告)号:CN102658372A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210071292.9

    申请日:2012-03-18

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于金属合金纳米粒子制备技术领域,特别涉及一种通过加入非配体溶剂、调节配体间的比例,经过简单加热制备具有不同形状,表层晶面以及电催化性质的铂合金纳米粒子的方法,并通过该方法合成具有不同电催化性质的铂合金纳米粒子。制备过程中,采用事先将反应物加入到反应容器中简单加热制备纳米粒子的“一锅法”,通过调节不同配体间的比例,就能够有效、精确地控制铂合金纳米粒子的形状及晶面。整个操作过程只需一次加入反应原料,无需二次注射,实验操作简单,危险性小,具有很好的重复性,有利于合金纳米粒子的工业化生产。且所制备的粒子表层晶面可控,能显著提高其电催化活性,有助于燃料电池工艺的进一步发展。

    在液体石蜡中“一锅法”制备油溶性半导体纳米晶的方法

    公开(公告)号:CN101786602A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010130673.0

    申请日:2010-03-24

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备油溶性半导体纳米晶的方法,即将反应物加入到液体石蜡中通过加热制备油溶性半导体纳米晶。在制备中所用原料为金属源(锌源、镉源、铜源、锰源)、硒源或硫源、脂肪族羧酸配体和液体石蜡;三种类型的原料的摩尔比率为1∶0.25~0.75∶2。通过在选定的生长温度下生长不同时间可以得到不同尺寸、形貌的油溶性半导体纳米晶。本发明采用“一锅法”,在合成的过程中不需要进行注射前躯体的实验步骤,因此实验操作简便,危险性小,并且具有良好的实验重复性。同时本发明选用液体石蜡作为反应溶剂,由于液体石蜡价格便宜且绿色环保,因此这种方法有效的降低了试验成本并且不会对环境造成破坏,很适合于纳米晶的工业化生产。

    一种铁/芹菜素配合物包覆的氢氧化氧铁纳米梭及其制备方法

    公开(公告)号:CN114259504B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111614354.1

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种铁/芹菜素配合物包覆的氢氧化氧铁复合纳米梭及其制备方法,属于生物医用材料技术领域。是将三价铁盐的水溶液与芹菜素的有机溶剂溶液反应,得到水相分散的,氢氧化氧铁为核、铁/芹菜素配合物为壳的梭形纳米材料。本发明以生物安全的铁盐及芹菜素为原料,纳米梭中氢氧化氧铁大小可调,铁/芹菜素配合物壳层厚度可调。复合纳米梭的稳定性良好,冻干或烘干得到的粉末可以在水中完全溶解,可长时间保存,便于运输,实验重复性好,适合批量生产。该复合纳米梭能够在肿瘤微环境中过表达的谷胱甘肽作用下解体,释放出大量铁离子,具有诱发肿瘤细胞铁死亡的能力。此外,该复合纳米梭中作为核的氢氧化氧铁可以作为T2加权的磁共振成像造影剂。

    一种铁/芹菜素配合物包覆的氢氧化氧铁纳米梭及其制备方法

    公开(公告)号:CN114259504A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111614354.1

    申请日:2021-12-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种铁/芹菜素配合物包覆的氢氧化氧铁复合纳米梭及其制备方法,属于生物医用材料技术领域。是将三价铁盐的水溶液与芹菜素的有机溶剂溶液反应,得到水相分散的,氢氧化氧铁为核、铁/芹菜素配合物为壳的梭形纳米材料。本发明以生物安全的铁盐及芹菜素为原料,纳米梭中氢氧化氧铁大小可调,铁/芹菜素配合物壳层厚度可调。复合纳米梭的稳定性良好,冻干或烘干得到的粉末可以在水中完全溶解,可长时间保存,便于运输,实验重复性好,适合批量生产。该复合纳米梭能够在肿瘤微环境中过表达的谷胱甘肽作用下解体,释放出大量铁离子,具有诱发肿瘤细胞铁死亡的能力。此外,该复合纳米梭中作为核的氢氧化氧铁可以作为T2加权的磁共振成像造影剂。

    一种利用纳米粒子溶液旋涂制备钒酸铋光电阳极的方法

    公开(公告)号:CN111302650B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202010187162.6

    申请日:2020-03-17

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种利用纳米粒子溶液旋涂制备钒酸铋光电阳极的方法,涉及钒酸铋光电阳极制备技术领域。本发明将硝酸铋与油酸、油胺和非极性溶剂混合,在氮气气氛和170~175℃条件下反应,得到油酸铋和油胺铋的混合溶液;将油酸铋和油胺铋的混合溶液冷却至130~140℃,与偏钒酸铵和仲钼酸铵的混合水溶液混合,在90~100℃条件下反应,得到钼掺杂钒酸铋纳米粒子;将钼掺杂钒酸铋纳米粒子溶于氯苯,得到的钼掺杂钒酸铋纳米粒子溶液旋涂在FTO导电玻璃表面,干燥后进行退火处理,得到钒酸铋光电阳极。由本发明方法制备的钒酸铋光电阳极具有低的反射率和高的透过率,且钒酸铋纯度高,所得钒酸铋光电阳极光催化性能优异。

    一种铁/紫草素纳米复合物、其超分子自组装的制备方法及该纳米复合物的应用

    公开(公告)号:CN112022841A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010945688.6

    申请日:2020-09-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种铁/紫草素纳米复合物、其超分子自组装的制备方法及该纳米复合物的应用,属于功能材料技术领域。复合物由紫草素单体和三价铁离子组成;紫草素单体与三价铁离子配位,紫草素单体中的羟基、羰基与三价铁离子配位形成复合物,然后通过π-π堆积和疏水相互作用组装形成具有谷胱甘肽响应的纳米复合物。其是于室温搅拌下在水中依次加入三价铁盐水溶液和紫草素单体的有机溶剂溶液;持续室温搅拌后,通过离心提纯、水洗后得到。本发明反应条件温和,复合物粒径均一可控,可以显著增加紫草素在水中的溶解度,提高生物利用度;可以在肿瘤细胞环境下响应性拆解,释放出铁与紫草素,有效的应用于生物医学领域中,从而用于制备治疗癌症的药物。

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