一种咪唑-4,5-二羧酸改性壳聚糖材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107474159B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710595303.6

    申请日:2017-07-20

    申请人: 莆田学院

    IPC分类号: C08B37/08

    摘要: 本发明公开了一种咪唑‑4,5‑二羧酸改性壳聚糖材料制备方法,属于材料科学领域。本发明是将不同目数和脱乙酰度的壳聚糖按加入不同物质的量的咪唑‑4,5‑二羧酸中,通过控制冷冻时间、搅拌时间、冷冻温度等相关条件,利用冷冻干燥法制备出咪唑‑4,5‑二羧酸改性壳聚糖材料。该材料保留了壳聚糖上的羟基和部分未取代的氨基以及新增加的具有pH响应性的咪唑基团,保证了其具有良好的生物活性和pH响应性,并且提高了改性后壳聚糖的溶解性,有望作为一种优良的生物矿化基质。

    石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107488135B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710595556.3

    申请日:2017-07-20

    申请人: 莆田学院

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备过程包括:将石墨烯量子点GQDs分散于氯化亚砜和N,N‑二甲基甲酰胺(DMF)中进行回流反应,获得酰氯化的石墨烯量子点(GQDs‑COCl)材料;将对氨基苯磺酸偶氮苯酚(SUL‑Ph)与GQDs‑COCl材料在四氢呋喃中反应,制得石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料。本发明制得的石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料,具有在分子荧光中对金属离子的识别能力强、选择性高、稳定性好等优点,有望在生物医药、传感器、光学及电学器件、太阳能电池、电子设备、光学燃料和复合微粒系统等方面得到应用。

    一种利用咪唑-4,5-二羧酸改性壳聚糖仿生合成微球球霰石的方法

    公开(公告)号:CN107522216B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710595965.3

    申请日:2017-07-20

    申请人: 莆田学院

    IPC分类号: C01F11/18 C08B37/08

    摘要: 本发明属于仿生材料领域,具体涉及一种利用咪唑‑4,5‑二羧酸改性壳聚糖仿生合成微球球霰石的方法。本发明是将咪唑‑4,5‑二羧酸改性壳聚糖按一定比例加入含有氯化钙、碳酸钠的水溶液中,通过改变Ca2+初始浓度、反应温度、陈化时间、咪唑‑4,5‑二羧酸改性壳聚糖投加量等相关条件,以咪唑‑4,5‑二羧酸改性壳聚糖材料为有机基质仿生合成微球球霰石。本发明为热力学不稳定性的微球球霰石的仿生合成方法,有望应用于生物矿化过程及仿生合成其他生物矿物。

    石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料及制备方法与应用

    公开(公告)号:CN107488135A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710595556.3

    申请日:2017-07-20

    申请人: 莆田学院

    摘要: 本发明公开了一种石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料及其制备方法与应用。该复合材料的制备过程包括:将石墨烯量子点GQDs分散于氯化亚砜和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中进行回流反应,获得酰氯化的石墨烯量子点(GQDs-COCl)材料;将对氨基苯磺酸偶氮苯酚(SUL-Ph)与GQDs-COCl材料在四氢呋喃中反应,制得石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料。本发明制得的石墨烯量子点接枝偶氮衍生物复合材料,具有在分子荧光中对金属离子的识别能力强、选择性高、稳定性好等优点,有望在生物医药、传感器、光学及电学器件、太阳能电池、电子设备、光学燃料和复合微粒系统等方面得到应用。

    一种咪唑-4,5-二羧酸改性壳聚糖材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107474159A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710595303.6

    申请日:2017-07-20

    申请人: 莆田学院

    IPC分类号: C08B37/08

    CPC分类号: C08B37/003 C08B37/0003

    摘要: 本发明公开了一种咪唑-4,5-二羧酸改性壳聚糖材料制备方法,属于材料科学领域。本发明是将不同目数和脱乙酰度的壳聚糖按加入不同物质的量的咪唑-4,5-二羧酸中,通过控制冷冻时间、搅拌时间、冷冻温度等相关条件,利用冷冻干燥法制备出咪唑-4,5-二羧酸改性壳聚糖材料。该材料保留了壳聚糖上的羟基和部分未取代的氨基以及新增加的具有pH响应性的咪唑基团,保证了其具有良好的生物活性和pH响应性,并且提高了改性后壳聚糖的溶解性,有望作为一种优良的生物矿化基质。