一种蛋-壳型复合纳米材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118453919A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410644283.7

    申请日:2024-05-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种蛋‑壳型复合纳米材料及其制备方法与应用,具有蛋‑壳型结构,分子式为Fe3O4@ZIF‑8/TA‑Fe,Fe3O4纳米颗粒被封装于ZIF‑8/TA‑Fe壳层内部;制备步骤包括:第一步制备Fe3O4纳米颗粒,第二步制备核壳型Fe3O4@ZIF‑8,第三步单宁酸诱导发生柯肯达尔效应制备蛋‑壳型Fe3O4@ZIF‑8/TA,第四步铁离子诱导强化单宁酸外衣获得Fe3O4@ZIF‑8/TA‑Fe。与现有技术相比,本发明得益于特殊的蛋‑壳型结构和化学组分,Fe3O4@ZIF‑8/TA‑Fe纳米材料实现了磁共振成像技术、化学动力学和光‑热治疗方法的功能集成,可应用于肿瘤相关病变组织的诊断和治疗。

    一种稀土-膦酸超薄二维材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109385267A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811186807.3

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,具体为一种稀土-膦酸超薄二维材料及其制备方法和应用。本发明的稀土-膦酸二维材料的分子通式是[M(R-PO3)(R-PO3H)H2O],其中:M是稀土Eu、Tb三价阳离子中的任一种或两者的组合,R-PO3是R-PO3H2中有机膦酸基团完全脱质子化的形式,R-PO3H是R-PO3H2中有机膦酸基团部分脱质子化的形式,R是间羧基苯基或间异硫氰基苯基;该二维材料由稀土盐与有机膦酸经一步水热制备而得到。本发明提供二维材料针对指纹特征化学物质,通过R基团实现材料与指纹印痕的特异性反应,确保对指纹的精确提取和纹路的清晰。本发明提供的指纹提取材料,制备方法简单、原料易得,指纹提取操作简单,指纹显色清晰,在刑侦中具有应用前景。

    一种可作为药物载体的单分散多孔杂化材料纳米微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN104274832A

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201410451136.4

    申请日:2014-09-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于纳米载药材料技术领域,具体为一种可作为药物分子载体的多孔杂化材料的单分散纳米微球及其制备方法。本发明通过控制典型的金属-有机自组装过程制备得到单分散的多孔杂化材料的纳米微球,微球的尺寸在300~10000nm尺度范围内可调。本发明材料的组成成分主要为正二价态过渡金属和负四价态有机分子,其中的正二价态金属离子为生物相容性较好的金属镁、锌、铁或钙离子;负四价态有机分子为完全脱质子的具有水杨酸片段的2,5-二羟基-1,4-苯二甲酸或3,3’-二羟基-[1,1’-联苯]-4,4’-二甲酸离子。本发明的多孔杂化材料因具有球形形貌、孔道和较大的比表面,且易于生物降解,可以作为药物分子的载体,在生物医药领域具有应用前景。

    一种利用微反应器合成1,2,4-三嗪类化合物的方法

    公开(公告)号:CN102229576B

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201110121136.4

    申请日:2011-05-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于有机化学技术领域,具体是利用微反应器合成1,2,4-三嗪类化合物的方法。本发明采用一种微米级别内径的连续流动的管路式微反应器,并通过在微反应器末端添置后压阀,获得了连续流动的压力环境,该反应微管道长度为100-200厘米,内径为250-500微米。二酮类底物及酰肼类底物与醋酸铵在此反应器中进行反应,成功合成了1,2,4-三嗪化合物。这种方法适用性强,各种不同的二酮类底物及酰肼类底物都能够很好地适用,在超过醋酸溶剂沸点的温度(140-180℃)和2-10分钟反应时间的条件下得到产物,产率可达70%-85%。

    一种微孔金属-有机骨架材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN102250130A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110131882.1

    申请日:2011-05-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于微孔金属-有机骨架材料技术领域,具体涉及一种基于间苯二酸衍生物的微孔金属-有机骨架材料及其制备方法和应用。本发明的微孔金属-有机骨架材料的化学式为Zn(pybdc)其中pybdc2-为脱质子的5-(1-吡咯烷基)-1,3-苯二甲酸,n表示该结构单元无穷链接。本发明金属-有机骨架材料结晶于三方晶系,空间群为R-3m,金属Zn2+处于四面体中心,为4配位。本发明涉及的微孔金属-有机骨架材料沿c轴方向存在着一维孔道结构,五元吡咯环的亚甲基基团伸向孔道中,孔道窗口大小约为4Å,孔隙率为18.6%。本发明材料因结构中存在孔道,可用于气体或溶剂分子的安全存储。

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