-
公开(公告)号:CN106608862A
公开(公告)日:2017-05-03
申请号:CN201611007152.X
申请日:2016-11-16
Applicant: 商丘师范学院
IPC: C07D307/68 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07D307/68 , C09K11/06 , C09K2211/1007 , C09K2211/1088 , G01N21/6428 , G01N21/643
Abstract: 本发明公开了一种长波长检测肼的荧光探针及其合成方法和应用,属于化学分析检测技术领域。本发明探针由三氰呋喃大π体系与乙酰基缩合得到,具有如下结构:其中R1、R2选自具有1至18个碳原子的烷基链中的任一种;n1为具为1、2或3;n2为取自0–17的任一整数。此探针的荧光团为三氰呋喃大π体系骨架结构,对肼的响应基团为脂肪酸单元。该探针分子对肼有高的选择性和灵敏度,检测范围为1.0–50μmol·L‑1,检测限为0.13μmol·L‑1。该探针可用于水体、土壤以及细胞内肼的检测。
-
公开(公告)号:CN106518763A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610953007.4
申请日:2016-11-03
Applicant: 商丘师范学院
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
CPC classification number: C07D221/14 , C09K11/06 , C09K2211/1029 , G01N21/643 , G01N21/6486 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种高选择性比率式检测氰根离子的荧光探针及其合成方法和应用,属于化学分析检测技术领域。本发明探针由4-氨基-1,8-萘酰亚胺骨架与卤代乙酸或其衍生物通过缩合反应得到,具有如下结构:此探针的荧光团为萘酰亚胺骨架结构,对氰根离子的响应基团为卤代乙酸单元。该探针分子对氰根离子有高的选择性和灵敏度,检测范围为1.0–80.0μmol·L-1,检测限为0.23μmol·L-1。该探针可用于水体中及实际样品中氰根离子的定性、定量检测。
-
公开(公告)号:CN105161306A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510503840.4
申请日:2015-08-17
Applicant: 商丘师范学院
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明属于太阳能电池领域,公开了一种提高染料敏化太阳能电池稳定性的光阳极修饰方法。该方法以水热法合成的一维结构二氧化钛纳米线阵列为染料负载材料,在吸附染料后用硅烷化处理二氧化钛表面,在二氧化钛纳米线上形成均匀的硅烷化保护层,阻止了染料分子从界面上脱附下来,从而大大提高二氧化钛光阳极的稳定性。本方法具有操作简单,兼容性强。光电测试表明,经过该方法处理后的光阳极的在空气中长时间存放后,仍能保持其原有的光电性能。该方法可广泛地应用于染料敏化太阳光阳极的表面改性修饰,提高其稳定性,延长电池的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN105784806B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610294911.9
申请日:2016-05-04
Applicant: 商丘师范学院
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了汞离子光电化学传感器工作电极及其制备方法和应用,属于化学分析检测技术领域。本发明光电化学传感器工作电极首先由二氧化钛纳米线在FTO导电玻璃上水热合成氨基化的二氧化钛纳米线;然后将光敏分子与氨基化的二氧化钛纳米线通过化学键合偶联得到。该传感器工作电极对汞离子的具有高选择性和高灵敏度的优点,且响应速度快,响应范围为0.5 nmol·L‑1–50μmol·L‑1,检测限达到0.15 nmol·L‑1。增强了汞离子光电化学传感器对汞离子识别的精确控制,且光敏染料分子结构稳定有利于维持传感器稳定性,具有很好的开发前景。
-
公开(公告)号:CN106518763B
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201610953007.4
申请日:2016-11-03
Applicant: 商丘师范学院
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
Abstract: 本发明公开了一种高选择性比率式检测氰根离子的荧光探针及其合成方法和应用,属于化学分析检测技术领域。本发明探针由4‑氨基‑1,8‑萘酰亚胺骨架与卤代乙酸或其衍生物通过缩合反应得到,具有如下结构:此探针的荧光团为萘酰亚胺骨架结构,对氰根离子的响应基团为卤代乙酸单元。该探针分子对氰根离子有高的选择性和灵敏度,检测范围为1.0–80.0μmol·L‑1,检测限为0.23μmol·L‑1。该探针可用于水体中及实际样品中氰根离子的定性、定量检测。
-
公开(公告)号:CN106608862B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201611007152.X
申请日:2016-11-16
Applicant: 商丘师范学院
IPC: C07D307/68 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种长波长检测肼的荧光探针及其合成方法和应用,属于化学分析检测技术领域。本发明探针由三氰呋喃大π体系与乙酰基缩合得到,具有如下结构:其中R1、R2选自具有1至18个碳原子的烷基链中的任一种;n1为具为1、2或3;n2为取自0–17的任一整数。此探针的荧光团为三氰呋喃大π体系骨架结构,对肼的响应基团为脂肪酸单元。该探针分子对肼有高的选择性和灵敏度,检测范围为1.0–50μmol·L‑1,检测限为0.13μmol·L‑1。该探针可用于水体、土壤以及细胞内肼的检测。
-
公开(公告)号:CN106397319A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610807403.6
申请日:2016-09-07
Applicant: 商丘师范学院
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64
CPC classification number: C07D221/14 , C09K11/06 , C09K2211/1029 , G01N21/643
Abstract: 本发明公开了一种比率式检测肼的荧光探针及其合成方法和应用,属于化学分析检测技术领域。本发明探针由4-羟基-1,8-萘酰亚胺骨架与卤代脂肪酸通过酯化缩合得到,具有如下结构: 此探针的荧光团为萘酰亚胺骨架结构,对肼的响应基团为溴代脂肪酸单元。单独的探针在溶液中的紫外吸收峰位于~350nm,荧光发射在~420nm处。与肼反应后,其紫外吸收峰红移至~450nm,溶液由无色变为蓝色;荧光发射红移至~550nm处,紫外灯下发出黄绿色荧光。该探针分子对肼有高的选择性和灵敏度,检测范围为1.0–30μmol·L-1,检测限为0.27μmol·L-1。该探针可用于水体中及气态
-
公开(公告)号:CN105161306B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510503840.4
申请日:2015-08-17
Applicant: 商丘师范学院
CPC classification number: Y02E10/542
Abstract: 本发明属于太阳能电池领域,公开了一种提高染料敏化太阳能电池稳定性的光阳极修饰方法。该方法以水热法合成的一维结构二氧化钛纳米线阵列为染料负载材料,在吸附染料后用硅烷化处理二氧化钛表面,在二氧化钛纳米线上形成均匀的硅烷化保护层,阻止了染料分子从界面上脱附下来,从而大大提高二氧化钛光阳极的稳定性。本方法具有操作简单,兼容性强。光电测试表明,经过该方法处理后的光阳极的在空气中长时间存放后,仍能保持其原有的光电性能。该方法可广泛地应用于染料敏化太阳光阳极的表面改性修饰,提高其稳定性,延长电池的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN105542745B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201511023959.8
申请日:2015-12-30
Applicant: 商丘师范学院
Abstract: 本发明公开了一种检测汞离子的分子探针及其合成方法和应用,属于化学分析检测技术领域。该探针由联吡啶衍物及异硫氰根与金属钌中心原子经过配位反应得到。该探针结构通式如下:其中n为具为0至18的整数,磷酸烷基连接联吡啶环的4、5、4′、5′位。该探针分子对汞离子的选择性和灵敏度高,响应速度快,响应范围为0.1–25μmol·L‑1,检测限为0.015μmol·L‑1。该探针可用于水体、土壤以及生物体内汞离子的检测。
-
公开(公告)号:CN105784806A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610294911.9
申请日:2016-05-04
Applicant: 商丘师范学院
IPC: G01N27/30
CPC classification number: G01N27/305
Abstract: 本发明公开了汞离子光电化学传感器工作电极及其制备方法和应用,属于化学分析检测技术领域。本发明光电化学传感器工作电极首先由二氧化钛纳米线在FTO导电玻璃上水热合成氨基化的二氧化钛纳米线;然后将光敏分子与氨基化的二氧化钛纳米线通过化学键合偶联得到。该传感器工作电极对汞离子的具有高选择性和高灵敏度的优点,且响应速度快,响应范围为0.5 nmol·L?1 – 50 μmol·L?1,检测限达到0.15 nmol·L?1。增强了汞离子光电化学传感器对汞离子识别的精确控制,且光敏染料分子结构稳定有利于维持传感器稳定性,具有很好的开发前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-