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公开(公告)号:CN104927045A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510413193.8
申请日:2015-07-15
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 一种基于聚乙二醇的硫离子传感器的制备方法及应用,该荧光传感器是以单氨基聚乙二醇、4-溴-1,8-萘酐、叠氮化钠等为原料制备一种在水中高灵敏度、高选择性识别硫离子的荧光传感器。本传感器是利用分子内电荷转移(ICT)的原理来选择性识别硫离子。随着体系中硫离子浓度的逐渐提高,硫离子的还原性会引起传感器中ICT过程的发生,使传感器的荧光逐渐增强,且伴随着吸收强度的相应变化。相比于现有的荧光检测技术,本发明得到的荧光传感器具有优良的水溶性,对硫离子检测灵敏度高、选择性好,且合成路线简单,检测设备和方法简便,适于放大合成和实际生产应用,在分析化学、生命科学、以及环境科学等技术领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN103833944A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410061992.9
申请日:2014-02-22
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C08F293/00 , C08F212/08 , C08F212/14 , C08F8/34 , C08F6/10 , C07D491/107 , C09K11/06 , G01N21/78 , G01N21/64 , G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种检测汞离子的两亲性聚合物纳米粒子、制备方法及应用。其以简单的再沉淀法将所备的两亲性罗丹明B接枝共聚物在超声的条件下再沉淀到水中制备而成。而所制备两亲性罗丹明B接枝共聚物是以乙二胺硫代内酰胺化罗丹明B通过甲基化反应接枝到两亲性共聚物聚氧化乙烯-b-聚(苯乙烯-co-对氯甲基苯乙烯)上。该两亲性聚合物纳米粒子在水中具有很好的分散性及较小的尺寸,能对水中汞离子实现高灵敏度、高选择性荧光及比色变化检测。与现有技术相比,本发明在纯水介质中可实现对微量汞离子的快速检测,且合成路线简单,使用方便,用量少,适于放大合成和实际生产应用,在生物和环境检测领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN106188076B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201610593785.7
申请日:2016-07-26
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C07D491/107 , C09K9/02 , C08F112/08 , C08F2/38
Abstract: 本发明公开了一种光致变色链转移剂的制备方法和应用。将螺吡喃类化合物、三硫代碳酸酯类链转移剂经酯化反应,合成了一种新型光致变色链转移剂,化合物结构如式Ⅰ所示。再以式Ⅰ所示化合物为链转移剂,对苯乙烯的可逆加成断裂链转移自由基聚合(RAFT)行为进行了考察,并将得到的具有光致变色性能的聚合物通过旋涂机涂覆在硅片上,得到具有光致变色性能的聚合物薄膜。本发明将光致变色基团引入到RAFT链转移剂结构中,制备具有光致变色性能的链转移剂,可以成功进行苯乙烯等单体的活性自由基聚合,从而可以得到具有光致变色功能、分子量可控、分子量分布较窄的功能聚合物。
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公开(公告)号:CN104974344B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201510425158.8
申请日:2015-07-15
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种具有多识别功能的荧光聚合物及其制备方法和应用,该荧光聚合物是以支化聚乙烯亚胺(PEI)和异硫氰酸荧光素(FITC)为原料制备的新型荧光聚合物。该荧光聚合物能对铜离子和硫阴离子实现高选择性和高敏度检测,并且对pH同样具有较好的响应性。相比于现有的铜离子、硫阴离子和pH检测技术,本发明制备的这种荧光聚合物将三者有效地结合在一起,不仅制备过程简单、后处理方便、投入成本低、且荧光强度较强,具有良好的选择性和灵敏度,适于放大合成和实际生产应用,在分析化学、环境科学以及生命科学等技术领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN104449678A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201510001105.3
申请日:2015-01-04
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C09K11/06 , C07D519/00 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种具有硫离子、铜离子和pH值多重检测功能的荧光传感器制备方法及应用。该荧光传感器是以罗丹明B、乙二胺和异硫氰酸荧光素为原料制备的一种新型荧光传感器。该荧光传感器能在水中能实现对硫阴离子和铜离子的高选择性和高灵敏度检测,同时还能对pH值进行高灵敏度测定。相比于现有的荧光检测技术,本发明得到的荧光传感器具有对硫离子、铜离子和pH值多重检测的功能,且投入成本较低,合成路线简单,检测设备和方法简便,适于放大合成和实际生产应用,在分析化学、生命科学、以及环境科学等技术领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN104448108A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410776223.7
申请日:2014-12-15
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C08F220/14 , C08F226/06 , C08F220/36 , C08F8/34 , C08F2/38 , C08F2/30 , C09K11/06
Abstract: 本发明公开了一种两亲性多色光开关荧光聚合物纳米粒子及其制备方法。利用荧光共振能量转移原理,以甲基丙烯酸甲酯,可聚合型蓝色荧光染料、可聚合型光致变色化合物、2-氨乙基甲基丙烯酸酯盐酸盐为单体,正十六烷为疏水物质,聚乙二醇大分子链转移试剂为表面活性剂,采用可逆加成-断裂链转移细乳液聚合法制备了一种新型两亲性光开关荧光聚合物纳米粒子,然后碱性条件下在其表面接枝异硫氰酸荧光素,即得本发明的两亲性多色光开关荧光聚合物纳米粒子。该两亲性多色光开关荧光聚合物纳米粒子在水中具有稳定的分散性和较小的粒径,还能随环境pH值的变化而显示出不同颜色的荧光,且能在紫外光和可见光的照射下表现出快速、可逆的荧光开关的特性。
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公开(公告)号:CN105651749B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201610036849.3
申请日:2016-01-19
Applicant: 湖南科技大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米粒子检测四氢呋喃中水分含量的方法。该碳纳米粒子是以对苯二胺和聚乙二醇(PEG)为原料制备,它能对四氢呋喃中的水分含量实现快速和高灵敏度荧光检测。在检测过程中,随着四氢呋喃中水分含量的增加,其荧光强度逐渐变弱,且对应的最大发射波长发生明显红移。与现有的溶剂中水分含量检测技术相比,本发明具有以下优点:该检测方法检测限较低,灵敏度高,检测范围宽,方法简捷快速,不需要昂贵的检测仪器;所制备的碳纳米粒子尺寸小,制备流程简单、投入成本低。藉于此,该检测方法有望在分析检测技术领域得到广泛应用。
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公开(公告)号:CN105732498B
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201610071721.0
申请日:2016-02-02
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种具有次氯酸快速检测功能的荧光探针的制备方法及应用,该荧光探针是以4‑溴‑1,8‑萘酰二酐、4‑(2‑氨乙基)吗啉、哌嗪和异硫氰酸苯酯为原料制备的一种新型荧光探针。该荧光探针能在水和少量乙醇(13.6%)混合溶液中能实现对次氯酸的高选择性和高灵敏度快速检测。相比于现有的荧光检测技术,本发明得到的荧光探针具有对次氯酸高选择性快速响应,低有机溶剂残留的检测,且投入成本较低,合成路线简单,检测设备和方法简便,适于放大合成和实际生产应用,在分析化学、生命科学、以及环境科学等技术领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN104927045B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510413193.8
申请日:2015-07-15
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 一种基于聚乙二醇的硫离子传感器的制备方法及应用,该荧光传感器是以单氨基聚乙二醇、4‑溴‑1,8‑萘酐、叠氮化钠等为原料制备一种在水中高灵敏度、高选择性识别硫离子的荧光传感器。本传感器是利用分子内电荷转移(ICT)的原理来选择性识别硫离子。随着体系中硫离子浓度的逐渐提高,硫离子的还原性会引起传感器中ICT过程的发生,使传感器的荧光逐渐增强,且伴随着吸收强度的相应变化。相比于现有的荧光检测技术,本发明得到的荧光传感器具有优良的水溶性,对硫离子检测灵敏度高、选择性好,且合成路线简单,检测设备和方法简便,适于放大合成和实际生产应用,在分析化学、生命科学、以及环境科学等技术领域有着巨大的应用前景。
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公开(公告)号:CN104530064B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410776232.6
申请日:2014-12-15
Applicant: 湖南科技大学
IPC: C07D491/107 , G01N21/31 , G01N21/33
Abstract: 本发明公开了一种基于罗丹明衍生物的比色汞离子传感器的制备方法及应用。该比色传感器是以罗丹明B、乙二胺、劳森试剂和4-氯-7-硝基苯并呋喃为原料制备的一种基于罗丹明衍生物的新型比色传感器。该比色传感器能在乙腈和水的混合溶剂中实现对汞离子的高选择性和高灵敏度检测。相比于现有的汞离子检测技术,本发明得到的新型比色传感器的合成路线简单,投入成本低,使用的检测设备简单,适于放大合成和实际生产应用,在分析化学、环境科学以及生命科学等技术领域有着巨大的应用前景。
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