一种多色荧光分子开关及其制备方法

    公开(公告)号:CN116621758A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310213747.4

    申请日:2023-03-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种多色荧光分子开关,所述多色荧光分子开关具有部花菁结构和芘基团,其结构式如I所示。本发明提供的分子开关能通过改变部花菁结构及分子的聚集状态对其荧光开关性能进行调节,可以实现多种荧光色的切换。其可具有可见光刺激响应、高异构化效率、自发恢复等优点,在白光刺激下120秒内可转换95%以上,可循环开关5次以上,具有良好的抗疲劳性。且制备方法简单。本发明提供了一种具有高转化率和荧光性能调节简便的荧光分子开关合成思路,极大丰富了螺吡喃类分子开关体系。

    一种复合微球的制备方法
    42.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115305463B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210870008.8

    申请日:2022-07-22

    Applicant: 东南大学

    Inventor: 杨涛 陈理想 李全

    Abstract: 本发明公开了一种复合微球的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将硝酸银溶液、氨水混合加入到磁性微球中,旋转混合,然后再加入聚乙烯吡咯烷酮,在60~80℃下反应,在磁性微球表面生长银纳米颗粒;步骤二,用乙醇和水分别清洗步骤一所得物;步骤三,将十六烷基氯化铵、溴化钠、氯金酸、硝酸银旋转混合进行预反应,再加入抗坏血酸,在步骤二所得物表面生长金壳,通过控制溴化钠的加入量,来控制金壳的表面形貌为块状或尖刺状。本发明制备方法简单,银纳米颗粒、金纳米壳的比例可控,表面修饰过程中颗粒不会团聚,尺寸均一;在微米级的磁性微球上生长金壳,而非纳米级的磁性微球,避免金纳米颗粒在溶液中生长的问题,同时使金壳的形状可控,生长均一。

    一种离子导电弹性体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115716894A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211444599.9

    申请日:2022-11-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种离子导电弹性体及其制备方法,原料包括单体1,4‑双‑[4‑(3‑丙烯酰氧基丙氧基)苯甲酰氧基]‑2‑甲基苯和,扩链剂二硫苏糖醇和3,6‑二氧杂‑1,8‑辛烷二硫醇,交联剂四(3‑巯基丙酸)季戊四醇酯和双三氟甲基磺酰亚胺锂;制备方法包括以下步骤:(1)将单体、扩链剂、交联剂和双三氟甲基磺酰亚胺锂加入到样品瓶中,加入有机溶剂,超声分散,得到均相的溶液;(2)加入催化剂,进行聚合交联反应;通过同时引入聚乙二醇二甲基丙烯酸脂以及二硫苏糖醇,使得导电弹性体在不牺牲机械性能的条件下从而有效增加了导电率。

    一种基于光控纳米粒子的多色荧光墨水及其制备方法

    公开(公告)号:CN115044251A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210275788.1

    申请日:2022-03-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光控纳米粒子的荧光墨水,所述荧光墨水为含有光酸化合物、聚乙烯亚胺和荧光染料的水溶液;将荧光墨水在420±10nm的光辐照下,光酸化合物和聚乙烯亚胺聚合组装成球形纳米粒子,将荧光染料分子包裹在其中,撤去光辐照后,将溶液置于黑暗处避光,光酸化合物和聚乙烯亚胺组装成的纳米粒子结构发生逆向变化。本发明还公开了上述基于光控纳米粒子的荧光墨水的制备方法。本发明荧光墨水具有双重激发响应,首先荧光墨水需要在420nm光辐照后才能触发显色,然后再通过365nm紫外光激发才能看到颜色,因此将本发明荧光墨水应用到防伪领域能显著提高安全防伪等级。

    一种基于金属相变的柔性电子材料的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114854198A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210485234.4

    申请日:2022-05-06

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属相变的柔性电子材料的制备方法及其应用,该方法包括如下步骤:将两种及以上的金属单质加热至熔融混合,搅拌然后冷却得到固液两相金属;将固液两相金属与柔性高分子材料进行复合,得到复合物;复合物经过加工成型后得到基于金属相变的电子材料。本发明的制备方法简单易行,成本低,后处理简单,同时制备得到的基于金属相变柔性电子材料对力具有非常高的响应,响应系数在0.1‑10000之间。同时微弱的形变都会对该相变柔性电子材料中的导电网络产生影响,从而导致材料的电信号发生变化。本发明制备的基于金属相变的柔性电子材料在可穿戴设备、电子皮肤以及可拉伸电极等方面具有很好的应用前景。

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