一种卟啉化合物及其制备方法和在表面增强拉曼探针中的应用

    公开(公告)号:CN105936638B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201610231494.3

    申请日:2016-04-14

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种卟啉化合物及其制备方法和在表面增强拉曼探针中的应用。所述的卟啉化合物是5‑{4‑[(N,N‑二甲胺基甲酰基)硫基]苯基}‑15‑(4‑羧基苯基)卟啉,具有如(Ⅰ)所示的结构。本发明制备的卟啉化合物一端为羧基,能够牢固的吸附在二氧化钛表面,另一端为巯酯,吸附在银表面后形成S‑Ag键。二氧化钛纳米粒子与银纳米粒子在该分子的连接作用下形成稳定的有序的复合材料,形成稳定有序的SERS基底。这种标记分子不仅仅是基底的模板剂,同时又在基底上有稳定的信号,拥有广阔的应用前景。

    一种卟啉化合物及其制备方法和在表面增强拉曼探针中的应用

    公开(公告)号:CN105936638A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610231494.3

    申请日:2016-04-14

    Applicant: 辽宁大学

    CPC classification number: C07D487/22 G01N21/658

    Abstract: 本发明涉及一种卟啉化合物及其制备方法和在表面增强拉曼探针中的应用。所述的卟啉化合物是5‑[4‑(N,N‑二甲胺基甲酰基)苯基]‑15‑(4‑羧基苯基)卟啉,具有如(Ⅰ)所示的结构。本发明制备的卟啉化合物一端为羧基,能够牢固的吸附在二氧化钛表面,另一端为巯酯,吸附在银表面后形成S‑Ag键。二氧化钛纳米粒子与银纳米粒子在该分子的连接作用下形成稳定的有序的复合材料,形成稳定有序的SERS基底。这种标记分子不仅仅是基底的模板剂,同时又在基底上有稳定的信号,拥有广阔的应用前景。

    一种荧光探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104893710B

    公开(公告)日:2016-09-07

    申请号:CN201510168610.7

    申请日:2015-04-08

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种荧光探针及其制备方法和应用。所述的荧光探针具有如(I)所示的结构式,这类化合物用作检测半胱氨酸的荧光探针,其本身在750nm处没有荧光,与半胱氨酸作用后750nm处的荧光发生增强,且荧光强度正比于半胱氨酸浓度,从而指示半胱氨酸的存在或定量测定半胱氨酸的浓度。

    一种复合Ag助催化剂的高性能Ag/CuO光电极薄膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118880389A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410898785.2

    申请日:2024-07-05

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种复合Ag助催化剂的高性能Ag/CuO光电极薄膜及其制备方法和应用,属于光电化学技术领域。制备方法包括如下步骤:将氢氧化钠和过硫酸钾分别溶于去离子水中,混合后将铜箔置入其中通过湿化学氧化法得到前驱体CuOH2纳米线,将CuOH2纳米线在空气中退火,得到CuO纳米薄膜。将CuO纳米薄膜置于磁控溅射机中使用银靶进行溅射处理,最终得到Ag/CuO光电极薄膜。利用本发明的方法制备的复合Ag助催化剂的高性能Ag/CuO光电极薄膜,能够使得电子空穴对有效分离,降低电子空穴的复合率,进而可以有效的提高光电化学性能,达到高效地分解水的目的。在光电化学分解水方面具有很大的开发与应用前景。

    一种铁酸锰/管状石墨相氮化碳异质结光催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116328785A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310304314.X

    申请日:2023-03-27

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明属于光催化材料技术领域,具体涉及一种铁酸锰/管状石墨相氮化碳异质结光催化剂及其制备方法和应用。制备方法,包括如下步骤:1)将三聚氰胺溶于水中,利用水热法得到前驱体,煅烧后得到管状石墨相氮化碳;2)将六水氯化铁和四水氯化锰溶于水中,再加入氢氧化钠溶液,利用水热法得到铁酸锰;3)将铁酸锰和管状石墨相氮化碳溶解到甲醇溶液中,再经过超声、搅拌、干燥,利用化学浸渍法得到铁酸锰/管状石墨相氮化碳异质结光催化剂。异质结的形成可以大幅度提高石墨相氮化碳光催化还原二氧化碳的活性。

    一种用于检测农药可擦拭的SERS基底及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114674804A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210280448.8

    申请日:2022-03-22

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及表面增强拉曼散射和食品安全检测技术领域,具体涉及一种用于检测农药可擦拭的SERS基底及其制备方法和应用。制备方法包括如下步骤:银纳米粒子的制备,将硝酸银融于去离子水中,加热加入柠檬酸钠进行反应,冷却至室温,备用;SERS基底的制备:制备壳聚糖溶液,将壳聚糖溶液冷冻过夜,冻干得到多孔结构,洗涤后得到壳聚糖泡沫衬底,将壳聚糖泡沫衬底置于银纳米离子悬浮液中,超声,冷冻干燥得到目标产物。该基底灵敏度高,检出限低,且具有良好的重现性。此外,该基底既可以直接浸泡在溶液中进行SERS检测,还可以通过擦拭果蔬表面的方法检测农药三唑磷,实现了农药的快速,高效,低成本的检测。

    带有羧酸基的化合物在表面等离激元催化下的高效电离反应

    公开(公告)号:CN112881361A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110033315.6

    申请日:2021-01-12

    Applicant: 辽宁大学

    Inventor: 宋朋 杨艳秋 丁勇

    Abstract: 本发明公开了带有羧酸基的化合物在表面等离激元催化下的高效电离反应。将带有羧酸基的化合物溶于乙醇中,将所得带有羧酸基的化合物的乙醇溶液与SERS基底混合,激光照射。在激光照射下,DTBA分子的二硫键被破坏形成类似于4‑MBA的双分子,被吸附在AgNPs的表面上,这种双分子偶联极大地增加了分子与Ag NPs结合的可能性,使电离反应稳定有效地进行。在表面增强拉曼光谱(SERS)的监测下,这种高效电离反应的发生为进一步相关反应的发展提供了一定的价值,并且在pH传感器和细胞内pH监测中也具有广泛的应用。

    氮缺陷石墨相氮化碳纳米片光催化剂及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN108380237B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201810419179.2

    申请日:2018-05-04

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开氮缺陷石墨相氮化碳纳米片光催化剂及其制备方法与应用,制备方法如下:1)将三聚氰胺,双氰胺,硫脲尿素等富氮有机物放入坩埚内在220‑420℃温度间进行高温煅烧处理并保持0.5‑10h,冷却,得前驱体;2)将前驱体研磨,在惰性气体环境下进行煅烧,得到产物为氮缺陷石墨相氮化碳纳米片光催化剂。利用本发明的方法制备的氮缺陷石墨相氮化碳的纳米材料,能够提供更多的催化反应位点,同时氮缺陷可以捕获光生电子,有效使光生电子‑空穴分离,降低复合率,提高光催化活性。利用所获得的光催化剂,在可见光照射下可以有效地降解有机污染物。

    一种基于Ag NPs促进苯甲酸类衍生物电离的方法

    公开(公告)号:CN110698371A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911028198.3

    申请日:2019-10-28

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于Ag NPs促进苯甲酸类衍生物电离的方法。采用的技术方案是:将苯甲酸类衍生物溶于无水乙醇中,然后加入Ag NPs催化剂,光照下,发生电离反应。本发明在这个体系中没有常规的加入碱,却能够很清楚地看到电离程度在逐渐增强,所以“路易斯酸碱的消旋体”-Ag NPs,充分的发挥了碱的作用,更关键的是它所起到的增强作用远远超过基本碱的作用。而且本发明引入了表面增强拉曼光谱技术,通过这种简单高效的手段对此体系进行了监控。而且本发明明确了电子的流向。更重要的是本发明基于吸电子效应对热电子的产生进行了调控,促使体系产生更多的热电子,实现了常规上在有机化学中不能发生的反应。

    一种特异性检测Cr3+的表面增强拉曼光谱基底及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109932353A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910247463.0

    申请日:2019-03-29

    Applicant: 辽宁大学

    Abstract: 本发明公开了一种特异性检测Cr3+的表面增强拉曼光谱基底及其制备方法和应用。所述表面增强拉曼光谱基底是以柠檬酸三钠和异烟肼修饰银纳米粒子制备的基底。通过不同浓度的三价铬离子与INA-cit-Ag NPs中基团结合,实现纳米基底的不同程度团聚,通过检测特征峰的拉曼信号来反映三价铬离子的浓度。本发明方法具有工艺简单、可操作性强等优点,对制备高性能表面增强拉曼光谱基底具有借鉴意义。

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