一种金属有机凝胶、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115746321B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202211355649.6

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,更具体地,涉及一种金属有机凝胶、其制备方法和应用。本发明提供的一种金属有机凝胶,以吡啶配体和金属离子形成的无荧光配合物作为凝胶因子,由凝胶因子通过金属配位作用和π‑π相互作用自组装形成三维网络,同时锚定溶剂形成的无荧光金属有机凝胶。该金属有机凝胶在多种外界刺激下会同时发生凝胶相态和荧光的变化,能够用于准确识别化学物质,且在荧光显示,信息存储等领域具有广泛的应用前景。

    一种金属有机凝胶、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115746321A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211355649.6

    申请日:2022-11-01

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,更具体地,涉及一种金属有机凝胶、其制备方法和应用。本发明提供的一种金属有机凝胶,以吡啶配体和金属离子形成的无荧光配合物作为凝胶因子,由凝胶因子通过金属配位作用和π‑π相互作用自组装形成三维网络,同时锚定溶剂形成的无荧光金属有机凝胶。该金属有机凝胶在多种外界刺激下会同时发生凝胶相态和荧光的变化,能够用于准确识别化学物质,且在荧光显示,信息存储等领域具有广泛的应用前景。

    一种发光胆甾相液晶凝胶、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115305098A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202211012933.3

    申请日:2022-08-23

    Abstract: 本发明属于功能材料技术领域,公开了一种发光胆甾相液晶凝胶、制备方法及应用,该发光胆甾相液晶凝胶包括向列相液晶、手性剂、光响应发光分子和凝胶因子;其中,所述手性剂诱导向列相液晶形成胆甾相液晶;所述凝胶因子通过π‑π相互作用和氢键作用自组装形成三维网络,向列相液晶、手性剂和光响应发光分子均匀分散在该三维网络中;并且,由于所述光响应发光分子的存在,当发生光响应时,所述发光胆甾相液晶凝胶的发光强度及颜色能够发生改变。本发明通过对发光胆甾相液晶凝胶的细节组成、以及相应的结构进行改进,得到的发光胆甾相液晶凝胶,在实现材料良好力学性能的同时,赋予材料兼具结构色和荧光色的特性。

    一种液晶聚合物有机凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN110396207A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201910639693.1

    申请日:2019-07-16

    Abstract: 本发明属于超分子材料技术领域,更具体地,涉及一种液晶聚合物有机凝胶及其制备方法。其包括主链型液晶聚合物凝胶因子和有机溶剂,所述主链型液晶聚合物为由一种或多种主链型液晶聚合单元聚合形成的聚合物;任意一个所述主链型液晶聚合单元均包括C4~C14的烷氧基链、刚性基团和连接基团。本发明中超分子聚合物有机凝胶能够有效解决现有的液晶聚合物有机凝胶机械强度差的问题,制备方法简单且成本低廉,进一步拓展了主链型液晶聚合物在有机凝胶中的应用范围。

    一种包封Bi2S3纳米粒的海藻酸盐微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN108578384A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810468687.X

    申请日:2018-05-16

    Abstract: 本发明提供一种包封Bi2S3纳米粒的海藻酸盐微球及其制备方法,所述制备方法包括:采用液滴型微流控技术,以含有可溶性含硫化合物的海藻酸钠水溶液为分散相,以含有表面活性剂的油相为连续相,在微流控芯片中形成液滴,所述液滴随连续相一起导入含有Bi3+的水溶液中,放置至反应完全即得。本发明的制备方法基于液滴型微流控技术,分散相中的含硫化合物提供硫源,当在微通道中遇到连续相时,分散相被剪切成均匀的液滴,液滴再导入含Bi3+的接收液中,一步得到包封原位形成的Bi2S3纳米粒的海藻酸盐微球,工艺简单,微球粒径可控,得到的微球作为介入材料使用,兼具热疗、栓塞、CT成像和增敏化疗的作用。

    一种纤维素热塑材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104194059B

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201410389238.8

    申请日:2014-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种纤维素热塑材料及其制备方法,该热塑材料由离子液体和纤维素构成,其中,离子液体与纤维素的质量比为20/80~50/50,所述离子液体作为增塑剂,能够破坏纤维素分子间氢键和增加自由体积,以实现对纤维素的塑化。制备是通过预混、混炼、热机械加工成型和浸渍后烘焙得到。这种纤维素热塑材料不仅具有可反复成型加工的特点,而且抗增塑剂迁移、结构稳定。本发明提供的纤维素热塑材料的制备方法与现有技术相比,具有工艺简单、生产效率高、产品可二次加工的特点,改善了以往纤维素材料形式单一的缺陷,拓宽了纤维素材料的应用领域。

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