一种含多金属氧酸盐和笼状倍半硅氧烷星形杂化分子的制备方法

    公开(公告)号:CN108003351A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711343577.2

    申请日:2017-12-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了含多金属氧酸盐和笼状倍半硅氧烷星形杂化分子的制备方法,以一个双氨基修饰的笼状倍半硅氧烷为起始原料,利用高选择性和普适性的偶联剂N,N-羰基二咪唑制备了一系列含多金属氧酸盐、笼状倍半硅氧烷和不同第三功能组分的星形杂化分子。本发明的优点是步骤简单、提纯方便,所选用的偶联方法具有高选择性和普适性,因此能够以较高产率将具有不同官能团的第三组分引入到多金属氧酸盐-笼状倍半硅氧烷杂化分子中。该方法能够为多金属氧酸盐-笼状倍半硅氧烷杂化材料引入新的功能,实现多功能杂化材料的普适性设计和制备。

    一种多金属氧酸盐‑笼状倍半硅氧烷杂化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106750322A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611027797.X

    申请日:2016-11-18

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: C08G77/045

    Abstract: 一种多金属氧酸盐‑笼状倍半硅氧烷的杂化物,是由多金属氧酸盐和笼状倍半硅氧烷通过共价键的形式连接起来形成的杂化物,其制备方法是:通过七步化学反应将多金属氧酸盐(Bu4N)6[H3P2W15V3O62]和四个笼状倍半硅氧烷POSS‑NH2连接起来,得到有机‑无机杂化物。本发明的优点是:该杂化物是通过共价键的形式连接起来的,具有确定的分子量和固定的分子形状;在溶液自组装研究中,我们重点关注它的组装过程和结构,在将它的四氢呋喃溶液缓慢地滴加到水里的过程中,它发生了自组装,通过高倍透射电镜可以观察到有蜂窝状的结构形成。

    一种多金属氧酸盐-聚合物纳米增强复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104292800A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410481627.3

    申请日:2014-09-22

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种多金属氧酸盐-聚合物纳米增强复合材料,所述纳米增强复合材料由聚乙二醇化多金属氧酸盐与聚乙二醇共混而成,其中聚乙二醇化多金属氧酸盐摩尔份数为2~50%,其余为聚乙二醇。所述纳米增强复合材料的制备方法包括:按摩尔配比将聚乙二醇化多金属氧酸盐和聚乙二醇的固体混合,加入去离子水,搅拌,然后在25℃恒温退火,得到前驱溶液;将前驱溶液避光放置,恒温真空干燥后,迅速放置液氮中,得到样品再次干燥,即可制得纳米复合材料。该方法工艺简单,成本低廉,重复性好。在聚乙二醇的熔点之上,该纳米复合材料的剪切储能模量显著增高。此复合材料保留了各组分的优异性能,在催化、材料、医药等方面都存在潜在的应用价值。

    多金属氧簇-笼型倍半硅氧烷杂化分子构筑的立方相囊泡纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108586753B

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN201810459963.6

    申请日:2018-05-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用多金属氧簇‑有机链‑笼型倍半硅氧烷簇杂化分子,制备杂化立方相囊泡纳米材料的方法。得到了一种无论在溶液环境、无溶剂环境还是在电子束照射下的高真空环境中均保持其结构一致性的双钻石结构杂化立方相囊泡。相对于脂质及聚合物制备的立方相囊泡,该杂化立方相囊泡具有相当的结构稳定性和高度的结构有序性,且不需染色就可直接用于电子显微镜表征。立方相囊泡的多孔特性及多金属氧簇等功能性无机纳米团簇的引入,使该杂化立方相囊泡在功能纳米材料领域具有潜在应用价值。

    一种多金属氧酸盐-笼状倍半硅氧烷杂化物及其制备方法

    公开(公告)号:CN106750322B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201611027797.X

    申请日:2016-11-18

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种多金属氧酸盐‑笼状倍半硅氧烷的杂化物,是由多金属氧酸盐和笼状倍半硅氧烷通过共价键的形式连接起来形成的杂化物,其制备方法是:通过七步化学反应将多金属氧酸盐(Bu4N)6[H3P2W15V3O62]和四个笼状倍半硅氧烷POSS‑NH2连接起来,得到有机‑无机杂化物。本发明的优点是:该杂化物是通过共价键的形式连接起来的,具有确定的分子量和固定的分子形状;在溶液自组装研究中,我们重点关注它的组装过程和结构,在将它的四氢呋喃溶液缓慢地滴加到水里的过程中,它发生了自组装,通过高倍透射电镜可以观察到有蜂窝状的结构形成。

    一种多金属氧酸盐-聚合物纳米增强复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN104292800B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410481627.3

    申请日:2014-09-22

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种多金属氧酸盐?聚合物纳米增强复合材料,所述纳米增强复合材料由聚乙二醇化多金属氧酸盐与聚乙二醇共混而成,其中聚乙二醇化多金属氧酸盐摩尔份数为2~50%,其余为聚乙二醇。所述纳米增强复合材料的制备方法包括:按摩尔配比将聚乙二醇化多金属氧酸盐和聚乙二醇的固体混合,加入去离子水,搅拌,然后在25℃恒温退火,得到前驱溶液;将前驱溶液避光放置,恒温真空干燥后,迅速放置液氮中,得到样品再次干燥,即可制得纳米复合材料。该方法工艺简单,成本低廉,重复性好。在聚乙二醇的熔点之上,该纳米复合材料的剪切储能模量显著增高。此复合材料保留了各组分的优异性能,在催化、材料、医药等方面都存在潜在的应用价值。

    一种新型多金属氧酸盐聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103254340A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310192784.8

    申请日:2013-05-23

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明创新性的采用开环易位聚合(ROMP)方法将降冰片烯功能化的多金属氧酸盐单体直接聚合,得到新型的多金属氧酸盐聚合物,并测得其分子量分布。本发明的优点是简便快捷、高效可控,聚合反应在敞开体系下,几小时内就可以高收率的得到目标聚合物,且后处理简单,分子量也可以精确控制,易于实现工业化。同时,该聚合物保留了无机物多金属氧酸盐的优异性能,使这种聚合物在催化、材料、医药等方面都存在潜在的应用价值。

    多金属氧簇-笼型倍半硅氧烷杂化分子构筑的立方相囊泡纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108586753A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810459963.6

    申请日:2018-05-15

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: C08G77/398 C08G77/388

    Abstract: 本发明公开了一种利用多金属氧簇-有机链-笼型倍半硅氧烷簇杂化分子,制备杂化立方相囊泡纳米材料的方法。得到了一种无论在溶液环境、无溶剂环境还是在电子束照射下的高真空环境中均保持其结构一致性的双钻石结构杂化立方相囊泡。相对于脂质及聚合物制备的立方相囊泡,该杂化立方相囊泡具有相当的结构稳定性和高度的结构有序性,且不需染色就可直接用于电子显微镜表征。立方相囊泡的多孔特性及多金属氧簇等功能性无机纳米团簇的引入,使该杂化立方相囊泡在功能纳米材料领域具有潜在应用价值。

    含多金属氧酸盐-倍半硅氧烷的共聚物及制备方法

    公开(公告)号:CN103923282B

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201410014109.0

    申请日:2014-01-08

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明创新性的采用开环易位聚合(ROMP)方法将降冰片烯功能化的多金属氧酸盐单体与降冰片烯类衍化的倍半硅氧烷聚合,得到新型的含多金属氧酸盐‑倍半硅氧烷的嵌段共聚物和无规共聚物,并测得其具有可控的分子量和较窄的分子量分布。本发明的优点是简便快捷、高效可控,聚合反应在敞开体系下,几小时内就可以高收率的得到目标聚合物,且后处理简单,分子量也可以精确控制,易于实现工业化。同时,该聚合物保留了无机物多金属氧酸盐和倍半硅氧烷的优异性能,改善了多金属氧酸盐溶解性差、不易加工的缺陷,使这种聚合物在催化、材料、医药等方面都存在潜在的应用价值。

    一种新型多金属氧酸盐聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN103254340B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310192784.8

    申请日:2013-05-23

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明创新性的采用开环易位聚合(ROMP)方法将降冰片烯功能化的多金属氧酸盐单体直接聚合,得到新型的多金属氧酸盐聚合物,并测得其分子量分布。本发明的优点是简便快捷、高效可控,聚合反应在敞开体系下,几小时内就可以高收率的得到目标聚合物,且后处理简单,分子量也可以精确控制,易于实现工业化。同时,该聚合物保留了无机物多金属氧酸盐的优异性能,使这种聚合物在催化、材料、医药等方面都存在潜在的应用价值。

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