三苯胺基甲基吡啶盐及合成方法以及对CN-的识别和生物成像应用

    公开(公告)号:CN113234071B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202110534121.4

    申请日:2021-05-17

    摘要: 本发明公开三苯胺基甲基吡啶盐及合成方法以及对CN‑的识别和生物成像应用,由碘甲烷和4‑甲基吡啶合成中间体甲基吡啶盐;由苯并噻二唑的三苯胺基醛、正丁醇和甲基吡啶盐合成三苯胺基甲基吡啶盐TPA‑BTD‑Py;以三苯胺基甲基吡啶盐为探针,探针的荧光强度随着CN‑浓度增加;细胞内的荧光强度随着CN‑浓度增加而增强,在细胞内实现对CN‑的成像监测。采用紫外‑可见吸收光谱和荧光光谱研究TPA‑BTD‑Py探针对CN-的特异性响应,同时研究了其在细胞内对氰化物的生物成像监测,结果发现其对氰化物的荧光响应呈现“Turn‑on”型,很好地降低了其它因素的干扰,选择性高,并且在细胞内呈现良好的荧光增强性能。

    一种蜂窝状三维石墨烯的合成方法及其在准固态染料敏化太阳能电池中的应用

    公开(公告)号:CN113593917A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110836692.3

    申请日:2021-07-23

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/00 C01B32/184

    摘要: 本发明公开一种蜂窝状三维石墨烯的合成方法及其在准固态染料敏化太阳能电池中的应用,称取氧化石墨烯GO于烧杯中,加入蒸馏水超声至GO完全溶解,加入氨水调节pH,将混合溶液转移至反应釜,尽心水热反应;冷却至室温,得到黑色的还原氧化石墨烯rGO固体,离心洗涤;离心后首先在进行冷冻处理,然后在冷冻干燥机中冷冻干燥,可得到三维石墨烯3D‑rGO。以三维石墨烯3D‑rGO制备准固态染料敏化太阳能电池。所制备的三维石墨烯,具有疏松多孔结构,扩大三维石墨烯比表面积的,为电解质和对电解材料的接触提供了更多接触面积,电催化活性更高,使得所制备的准固态电解质敏化电池光电效率提高了51.26%。

    三苯胺基丙二腈及合成方法以及识别CN-的方法

    公开(公告)号:CN108774154B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810721676.8

    申请日:2018-07-04

    摘要: 本发明公开三苯胺基丙二腈及合成方法以及识别CN‑的方法。三苯胺基丙二腈分子式为合成方法,包括如下步骤:(1)中间体TPA‑CHO的合成;(2)三苯胺基丙二腈的合成。识别CN‑的方法,包括如下步骤:(1)以四氢呋喃THF为溶剂,加入三苯胺基丙二腈TPA‑MT,配制成三苯胺基丙二腈TPA‑MT的四氢呋喃THF溶液;(2)向三苯胺基丙二腈TPA‑MT的四氢呋喃THF溶液加入待测样品;(3)通过肉眼观察、紫外‑可见吸收光谱或荧光光谱识别待测样品中是否有CN‑。三苯胺基丙二腈对CN‑具有良好的选择性和对其它阴离子具有抗干扰性能力。可以更好更快地检测环境污染中氰根离子的浓度,比以往测量技术更加快速和经济。

    三苯胺基甲基吡啶盐及合成方法以及对CN-的识别和生物成像应用

    公开(公告)号:CN113234071A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110534121.4

    申请日:2021-05-17

    摘要: 本发明公开三苯胺基甲基吡啶盐及合成方法以及对CN‑的识别和生物成像应用,由碘甲烷和4‑甲基吡啶合成中间体甲基吡啶盐;由苯并噻二唑的三苯胺基醛、正丁醇和甲基吡啶盐合成三苯胺基甲基吡啶盐TPA‑BTD‑Py;以三苯胺基甲基吡啶盐为探针,探针的荧光强度随着CN‑浓度增加;细胞内的荧光强度随着CN‑浓度增加而增强,在细胞内实现对CN‑的成像监测。采用紫外‑可见吸收光谱和荧光光谱研究TPA‑BTD‑Py探针对CN-的特异性响应,同时研究了其在细胞内对氰化物的生物成像监测,结果发现其对氰化物的荧光响应呈现“Turn‑on”型,很好地降低了其它因素的干扰,选择性高,并且在细胞内呈现良好的荧光增强性能。

    席夫碱荧光化合物及其合成方法以及荧光检测锌离子的方法

    公开(公告)号:CN109206370B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201811098984.6

    申请日:2018-09-20

    摘要: 本发明公开席夫碱荧光化合物及其合成方法以及荧光检测锌离子的方法,席夫碱荧光化合物如下:席夫碱荧光化合物的合成方法:(1)中间体Ⅰ的合成;中间体Ⅱ的合成;本发明通过亲核取代、还原、缩合反应合成了一种高效席夫碱荧光化合物。经IR,1H‑NMR,13C‑NMR及元素分析法对其结构进行了表征,并用X‑Ray衍射解析其单晶结构;在乙醇溶液体系中,席夫碱荧光化合物对锌离子具有很好的选择性,其最低检测浓度可以达到2.340×10‑7mol·L-1。作图计算出其结合常数Ks=7.970×105,本发明席夫碱荧光化合物对锌离子的检测的高灵敏度。这种化合物可以在乙醇体系中灵敏、高效的检测锌离子。