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公开(公告)号:CN104841342A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510233655.8
申请日:2015-05-08
Applicant: 南开大学
IPC: B01J13/00 , C09K11/06 , C07C309/43 , C07C303/32
Abstract: 一种荧光的可注射超分子水凝胶,由下缘十二烷基修饰桥联磺化杯[4]芳烃与四苯乙烯季铵盐通过超分子相互作用形成,具体方法是:在水溶液中由于季铵和磺化杯芳烃的主客体键合能力,s-SC4AD与QATPE形成超分子聚合物,进一步组装形成纳米纤维,纳米纤维之间互相缠绕,形成三维网状结构,锁住水分形成超分子水凝胶。本发明的优点是:利用磺化杯芳烃对季铵客体特定基团的识别优势,通过简便可行的溶液混合方式,制得室温下稳定的超分子水凝胶材料;该方法具有操作简单、产率高的优点,是一种方便有效的制备水凝胶的方法;该水凝胶具有热响应性和可注射特性,该超分子水凝胶材料在材料领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110818834A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911117235.8
申请日:2019-11-15
Applicant: 南开大学
IPC: C08F220/56 , C08F212/34 , C09K11/06
Abstract: 本发明公开了一类基于聚合物氢键的室温磷光材料及其制备方法。这一类材料的制备方法主要是将半紫精衍生物分子PVC和BVC分别与丙烯酰胺共聚形成共聚物PH和PBr,得到高量子产率和长寿命的室温磷光材料,该材料具有单体的结构和聚合物的结构。本发明的优点是:原料可商业购得,单体合成简单,成本低廉,聚合物合成容易,产率高,得到的室温磷光材料寿命长,量子产率高,可重复性好,易于加工,使其在发光器件,传感和检测等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110759926A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911073819.X
申请日:2019-11-06
Applicant: 南开大学
IPC: C07D487/22 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 一种基于水溶性的苯基吡啶衍生物-葫芦脲超分子假轮烷组装体 及在细胞磷光成像中的应用。该组装体是基于二乙醇胺修饰的苯基吡啶盐(LG)和葫芦脲-8(CB[8])之间的主客体相互作用构筑的,假轮烷中二乙醇胺作为封端基团,促进了磷光的发射。此外,通过细胞成像实验, 能够靶向线粒体磷光成像,并且组装体具有更低的生物毒性。本发明的优点是:1)该组装体在室温以及无需除氧的条件即可实现在水中有效的磷光;2)组装体具有较低的生物毒性,并且能线粒体靶向成像;3)该超分子组装体的制备方法简单、易于实施且效果特别好,使其在细胞成像方面具有潜在的应用。
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公开(公告)号:CN106632737B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201610960587.X
申请日:2016-11-04
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种全甲基化β‑环糊精修饰的六苯并蔻衍生物的纳米超分子组装体,其构筑单元的化学式为:C184H248N6O70,其化学结构式如下:该超分子组装体通过分子间的π‑π相互作用构筑,其形貌尺度为纳米级、棒状的聚集体。本发明的优点是:所述全甲基化β‑环糊精修饰的六苯并蔻衍生物的纳米超分子组装体制备方法简便、产率较高,具备良好的荧光性质;该超分子组装体对硝基芳香类化合物具有良好的选择性,对多硝基的爆炸性化合物2,4,6‑三硝基苯酚具有较低的检测限,该纳米超分子组装体在荧光传感检测领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105999289B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201610204732.1
申请日:2016-04-01
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种二元超两亲性纳米粒子溶液及其制备方法和应用,所述纳米粒子的构筑单元是以全甲基咪唑阳离子取代的β‑环糊精为主体,以金刚烷的某一种衍生物为客体,通过主‑客体疏水键合作用构筑了超两亲纳米组装体;本发明的优点是:该二元超两亲性纳米粒子溶液制备简便,主、客体原料用量很少;制备的超两亲性纳米粒子生物相容性较好且具有很好的稳定性;该二元超两亲性纳米粒子溶液因其离子表面带有正电荷而可用于选择性凝聚DNA和siRNA I,因此该纳米组装体在基因传递和基因控制表达等领域具有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN106238087A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610618641.2
申请日:2016-07-27
Applicant: 南开大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/10 , C07C209/36 , C07C211/47 , C07C211/46 , C07C213/02 , C07C215/76
CPC classification number: B01J27/24 , B01J35/1023 , B01J35/1061 , C07C209/36 , C07C213/02 , C07C211/47 , C07C211/46 , C07C215/76
Abstract: 一种环糊精构筑的氮杂碳材料的制备方法,步骤如下:1)将β-环糊精和三聚氰胺加入硫酸溶液中,得到混合液;2)在混合液中加入有序的介孔硅材料SBA-15,升温反应后得到黑色固体a;3)将β-环糊精和三聚氰胺加入硫酸溶液中,加入上述黑色固体a,升温反应后得到黑色固体b;4)将黑色固体b在氮气氛围中焙烧,冷至室温后磨成粉末,加入NaOH溶液中回流反应,滤饼用水洗涤至滤液显中性,干燥后制得氮杂碳材料;制备的环糊精构筑的氮杂碳材料用于硝基芳烃的还原。本发明的优点是:该制备方法工艺简单、原料廉价易得,得到的材料比表面积大、孔径合理且选择性好,产品收率很高,为芳胺化合物的制备提供了一条绿色、高效的工艺。
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公开(公告)号:CN112011098B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202010920249.X
申请日:2020-09-04
Applicant: 南开大学
IPC: C08L5/16 , C08K5/3432 , C08K9/06 , C08K3/16 , C08J9/28 , C08J3/075 , C08B37/16 , B01J13/00 , C09K11/06 , C07D213/26
Abstract: 一种磺化环糊精‑溴苯基甲基吡啶盐‑氨基黏土构筑的超分子发光凝胶体系及其制备方法,其中磺化环糊精作为主体,溴甲基苯基吡啶盐作为客体,利用基于静电相互作用和主客体相互作用的溴苯基甲基吡啶成功地构建了SCD与氨基粘土非共价结合的新型超分子干凝胶。这种干凝胶网络具有刚性结构,能有效固定荧光粉,限制振动耗散,使干凝胶发射RTP。在该体系中,SCD对维持单体的发射行为起着至关重要的作用,AC通过静电凝胶网络结构对荧光粉振动的强烈抑制和无辐射弛豫过程,为PYCl提供了一个分层的环境,这种超分子干凝胶可以产生强烈的RTP信号。此外,干凝胶对湿度有一定的响应性,在有机发光材料和湿度传感方面具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN114059230A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111382136.X
申请日:2021-11-22
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明公开了一类基于静电纺丝的超分子碳膜的制备方法及应用。利用静电纺丝技术将聚丙烯腈(PAN)与γ‑环糊精金属有机骨架(γ‑CD‑MOF)共纺,然后在900℃进行碳化,得到PAN/γ‑CD‑MOF超分子碳膜。本发明的优点是:PAN/γ‑CD‑MOF碳膜保留了γ‑CD、γ‑CD‑MOF的骨架和纺丝纤维交叉形成的孔隙,显示出高比表面积;分级多孔结构有利于快速的电荷转移和离子扩散,使PAN/γ‑CD‑MOF碳膜电极具有高比电容、高能量密度、高功率密度和优异的循环稳定性。所得超分子柔性多孔碳膜具有高比表面积,高孔隙率和优异的电化学性质,在吸附,过滤,电极和超级电容器等方面具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN106750256B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201611047792.3
申请日:2016-11-25
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种负电性蓝绿色固体荧光材料,是由四苯乙烯四苄溴和磺化杯[4]芳烃交联而成的一种无规聚合物,其构筑基元为四苯乙烯‑磺化杯[4]芳烃聚合物。本发明的优点是:该负电性蓝绿色荧光材料的制备方法简便,可通过简单的离子交换对于4‑(4‑(二甲基氨基)苯乙烯)‑N‑甲基吡啶阳离子展现出较好的吸附性能;吸附后4‑(4‑(二甲基氨基)苯乙烯)‑N‑甲基吡啶阳离子的分子内扭转被限制,并且可以和聚合物中的四苯乙烯单元发生固态荧光能量传递,随着被交换4‑(4‑(二甲基氨基)苯乙烯)‑N‑甲基吡啶阳离子量的改变,荧光颜色由蓝绿色渐变为黄色至橙红色,该固体发光材料在该领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105056213B
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201510481106.2
申请日:2015-08-03
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种葡萄糖响应的超分子纳米球,其构筑单元以苯硼酸修饰β‑环糊精为主体,以金刚烷修饰的聚乙烯亚胺为客体,通过超分子主客体相互作用构筑的二元超分子纳米球,其粒径大小为120nm,表面电势为45.77mV,可有效的负载胰岛素和凝聚质粒DNA,用于药物和基因的共载体将胰岛素和带有胰岛素的基因运输到HePG2细胞。本发明的优点是:苯硼酸是一种葡萄糖响应性的分子,能与葡萄糖的顺式二醇形成环酯,实现胰岛素的刺激响应性释放;聚乙烯亚胺具有很好的DNA负载能力,能够通过静电相互作用将带有胰岛素的基因运输到生物体内;该葡萄糖响应的纳米球制备方法简单、易于实施且原料成本低,使其在医药领域具有广阔的应用前景。
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