一种通过微压变换提效MOFs材料疏水改性的装置

    公开(公告)号:CN214599084U

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202120801985.3

    申请日:2021-04-19

    摘要: 本实用新型提供一种通过微压变换提效MOFs材料疏水改性的装置,所述装置包括:筒体,为立式结构,所述筒体内部腔体上方设置有加热机构;加热架,所述加热架位于筒体内部腔体下方,所述加热架在竖直方向上设置有至少两个加热平台,即第一加热平台和第二加热平台,其中第一加热平台位于第二加热平台的上方,所述第一加热平台用于放置疏水改性剂,所述第二加热平台用于放置待改性MOFs材料。本实用新型基于上述装置,通过正负微压变换,尽可能保持MOFs具有与疏水改性前相似的比表面积和孔隙率,提高MOFs材料的实际应用之价值。

    一种红光引发的光聚合体系及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118480142A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410375586.3

    申请日:2024-03-29

    摘要: 本申请提供了一种红光引发的光聚合体系及其制备方法和应用,涉及光引发剂领域。该可见光引发剂体系包括光敏剂和助引发剂,所述光敏剂为双二吡咯锌配合物,是以锌原子为核心和两个相同的芳基二吡咯化合物组成,与助引发剂碘鎓盐组合成光引发体系,在红光LED的照射下高效引发丙烯酸酯类单体聚合。本发明提供的光敏剂在620mm范围的波长有强吸收,可以很好地与红光LED光源相匹配。该光敏剂可以在添加碘鎓盐的情况下,采用红光LED照射即可高效引发丙烯酸酯类单体聚合,解决了红光能量低且不足以引发聚合和避免使用含过渡金属或重原子光敏剂等问题。

    一种光催化的铜基金属有机框架负载替拉扎明的纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118454736A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410388064.7

    申请日:2024-04-01

    摘要: 本发明属于纳米生物医药的技术领域,具体涉及一种光催化的铜基金属有机框架负载替拉扎明的纳米材料及其制备方法和应用。所述纳米材料GZHMU‑2@TPZ中含有多价态的铜离子,通过利用肿瘤细胞的特性,该纳米材料再深层次肿瘤中缺氧的条件下,该纳米材料经过808nm激光照射,诱发I型光动力,可以产生羟基自由基和超氧阴离子,而在靠近血管的肿瘤区域内,因氧气充足,该纳米材料可以利用肿瘤细胞的特性,通过多种价态的铜与GSH反应以及类芬顿效应从而打破肿瘤细胞内的氧化还原平衡,另外,消耗肿瘤细胞内的氧气经光催化产生II型光动力,而且光热引起抗肿瘤前药TPZ释放,缺氧也进一步加强了抗肿瘤前药TPZ的抗肿瘤活性。

    一种杂多酸催化的胞嘧啶的合成工艺

    公开(公告)号:CN118406015A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410498215.4

    申请日:2024-04-24

    申请人: 李伟

    发明人: 李伟

    摘要: 本发明属于医药中间体合成技术领域,涉及一种杂多酸催化的胞嘧啶的合成工艺。本发明以3‑羟基丙腈,尿素为原料,在杂多酸(HPA)作为催化剂的作用下,在有机溶剂中,以空气为氧化剂,升温反应,反应结束后冷却,加入定量水;调节pH值,冷却,然后过滤、水洗、烘干后即可得到胞嘧啶。本发明采用特定的原料,通过杂多酸作用将催化氧化与嘧啶环化合并为一步,进一步简化了工艺操作,进一步降低了综合成本,生产过程三废产生较少,工艺安全性也有提升,且胞嘧啶的收率明显提高,可达90%以上。

    一种四苯吡嗪基金属有机笼及其在光催化氢原子转移中的应用

    公开(公告)号:CN118388546A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410477627.X

    申请日:2024-04-19

    摘要: 本发明公开了一种四苯吡嗪基金属有机笼及其在光催化氢原子转移中的应用,属于超分子化学技术领域;四吡啶苯基吡嗪基配体、四齿羧酸钠配体和顺铂金属配体自组装成为2,3,5,6‑四(4‑(4‑吡啶基)苯基)吡嗪基金属笼;金属笼应用时,发光性能优异的金属笼和经典的H原子转移催化剂曙红Y通过主客体络合和FRET的结合制备人工光捕获体系,该体系能够实现高效的光催化H原子转移反应。金属笼可以通过#imgabs0#共振能量转移(FRET)将紫外光能量传递给曙红Y,增加催化体系的光吸收。具体的,在光催化剂负载为1mol%的情况下,在1h氙灯照射下,四氢呋喃与苯基乙烯砜的偶联反应收率达到97%,表明该光捕获系统对H原子转移反应具有显著的光催化效率。