一种超分子骨架结构纤维凝胶、制备方法及其在液体分离方面的应用

    公开(公告)号:CN110713610A

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201910997789.5

    申请日:2019-10-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种超分子骨架结构纤维凝胶、制备方法及其在液体分离方面的应用,属于分离材料技术领域。超分子骨架结构纤维凝胶是由一个末端为阳离子的甲基柱[5]芳烃阳离子表面活性剂,通过静电相互作用包覆四电荷多金属氧簇,得到外围带有4个柱[5]芳烃的有机-无机复合物主体;将得到的有机-无机复合物主体与双头客体分子连接剂通过主客体相互作用形成超分子聚合物,在超声处理下获得超分子骨架结构纤维凝胶。该超分子骨架结构纤维凝胶为一类新的柔性骨架自组装结构材料,其可制备获得分离膜或有机溶剂吸附材料,用于各种油水分离、不相溶有机液体分离,分离膜可经甲醇、乙醇、异丙醇或四氢呋喃原位处理实现选择性截留极性和非极性液体并实现连续切换分离。

    一种包含芳香型氨基酸与杂多酸的复合水基黏合剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN106883814B

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201710222175.0

    申请日:2017-04-07

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种包含芳香型氨基酸与杂多酸的复合水基黏合剂及其制备方法,属于材料科学技术领域。按重量之和100%计算,由21%~41%的芳香型氨基酸和余量的杂多酸组成。本发明以芳香型氨基酸为原料,通过与杂多酸固相研磨制备了具有三维交联结构的复合黏合剂。杂多酸与芳香型氨基酸间的静电力、氢键及电荷转移作用的协同组装所形成的交联结构增加了黏合剂的体相强度及机械拉伸强度。此外,三维交联结构中芳香型氨基酸主链上的羧基、氨基等极性基团的高密度富集极大增加了黏合剂与不同固体表面的浸润性及化学键合能力。上述粘合剂适用于在潮湿环境中黏合不同的固体材料,包括天然固体基材和人造固体基材。

    一种基于多巴胺/多金属氧簇水基黏合剂及制备方法

    公开(公告)号:CN108893089A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810520475.1

    申请日:2018-05-28

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: C09J179/04 C08K3/22 C08K3/32 C08K3/34 C08K3/38 C09J11/04

    Abstract: 一种基于多巴胺/多金属氧簇水基黏合剂及制备方法,属于材料科学技术领域。是将多巴胺小分子溶于二次蒸馏水中,加入水溶性氧化剂并用盐酸调节溶液pH值为2~6,静置15~20min后将多金属氧簇水溶液加入到上述溶液中,静置20~30min后得到多巴胺/多金属氧簇水基黏合剂。按重量之和100%计算,水分子的质量分数为7%~12%,多巴胺小分子的质量分数为17%~20%,多巴胺寡聚物的质量分数为3%~8%,多金属氧簇的质量分数为60%~73%。本发明所述的多巴胺/多金属氧簇水基黏合剂的制备工艺简单,时间短,条件温和,是一种简便、有效、绿色的合成方法。所得黏合剂在潮湿条件下可对多种材质实现有效粘接,并表现出较好的粘接性能。

    一种提高阳离子短肽抗菌性和稳定性的方法

    公开(公告)号:CN104672307A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510127790.4

    申请日:2015-03-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高阳离子短肽抗菌性和稳定性的方法,属于抗菌药物技术领域。该方法主要包括利用具有负电性的多阴离子诱导阳离子短肽组装形成水溶性阳离子多聚体进而增强阳离子短肽与细菌细胞膜间的键合能力,同时有效避免传统阳离子短肽在细菌细胞膜表面的缓慢迁移、聚集等不足,最终极大提高了阳离子短肽的抗菌性及稳定性。这种方法的优势在于通过简单、方便的步骤提高了阳离子短肽抗菌性和稳定性的目的。此外,这种方法突破了传统抗菌肽序列过长、合成复杂、价格昂贵、难以批量合成、稳定性差等限制,极大扩展了抗菌肽的种类范围,有望在多肽抗菌药物的开发、筛选及应用方面发挥重要作用。

    多金属氧簇固载手性催化剂、制备方法及其手性拆分和催化氧化应用

    公开(公告)号:CN103706397A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201410006943.5

    申请日:2014-01-07

    Applicant: 吉林大学

    CPC classification number: Y02P20/588

    Abstract: 多金属氧簇固载手性催化剂、制备方法及其手性拆分和催化氧化应用,属于多金属氧簇手性催化剂技术领域。主要包括疏水末端含羟基且含有手性亲水头基的季铵盐型有机阳离子的合成;有机阳离子对多金属氧簇进行静电包覆制得外围带有羟基的多金属氧簇手性超分子复合物;该复合物与硅氧烷试剂进行水解、缩聚和羟基交换反应制备得到多金属氧簇固载到二氧化硅上的手性催化剂等三个步骤。多金属氧簇手性超分子复合物固载手性催化剂可用于消旋二级醇类底物的手性拆分和硫醚类、烯烃类底物的手性催化反应。本发明方法普遍适用于具有催化活性的多金属氧簇;该方法制备简单、成本低廉、催化剂可回收利用,在化工、医药、材料等领域具有重要应用价值。

    构筑基于聚合物薄膜的蛋白图案化结构的方法

    公开(公告)号:CN102352053A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110310166.X

    申请日:2011-10-13

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于蛋白定位组装及图案化技术领域,涉及一种通过微乳液制备蛋白图案化结构的方法。包括蛋白水溶液和聚合物有机溶液的制备、蛋白水溶液和聚合物有机溶液混合、微乳化后浇铸成膜等步骤。本发明所述方法采用的设备简单、条件温和、周期短,有序的多孔薄膜和蛋白图案化结构同时形成,从而不需要复杂的实验步骤来实现蛋白的引入;被图案化的蛋白的活性依然存在,可以与特定的抗体进行反应,因此可以应用于不同蛋白间的识别;此外这种方法还可应用于水溶性的无机簇、纳米粒子等其他体系,该蛋白图案化结构能够作为筛分不同蛋白的媒介,在细胞的可控生长、生物传感器制备和组织工程材料等领域具有重要的应用价值。

    一种制备多金属氧簇掺杂二氧化硅纳米粒子的方法

    公开(公告)号:CN101966978A

    公开(公告)日:2011-02-09

    申请号:CN201010500149.8

    申请日:2010-10-09

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及化学与材料领域,具体涉及一种制备多金属氧簇掺杂的二氧化硅粒子的新方法,其是通过静电作用对多金属氧簇的表面进行羟基化修饰,然后经过溶胶-凝胶法将羟基化的多金属氧簇引入到二氧化硅中进而开发一种制备多金属氧簇掺杂二氧化硅纳米粒子的新方法。通过本发明的方法得到的多金属氧簇掺杂二氧化硅纳米粒子具有尺寸可控,单分散性好等特点,反应产率100%。这种方法既保证了多金属氧簇的结构完整,又保护了多金属氧簇的物理、化学性质。所得到的纳米材料在使用时能有效抑制多金属氧簇的泄露,因此可以普遍适用于大多数的多金属氧簇。

    多金属氧簇/二氧化硅透明杂化材料的制备方法

    公开(公告)号:CN100560521C

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200610017145.8

    申请日:2006-08-30

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种多金属氧簇/二氧化硅透明杂化材料的制备方法。主要包括末端带有羟基的阳离子表面活性剂的合成;羟基阳离子表面活性剂静电包覆多金属氧簇制得复合物;复合物与硅氧烷试剂由溶胶-凝胶方法制得稳定透明杂化材料三个技术步骤。这种方法的最大特点是将表面活性剂静电包覆修饰多金属氧簇方法与溶胶-凝胶方法制备二氧化硅技术有机地结合在一起。通过这种方法制得的杂化材料兼具多金属氧簇的功能特性和二氧化硅基材的透明性、易于加工性。此外这种方法对于常见的多金属氧簇能够普遍适用,因此可用于制备具有催化、滤光、荧光等功能特性的实用材料,有望在材料、化学、化工领域发挥重要作用。

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