-
公开(公告)号:CN107619661B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201710840930.1
申请日:2017-09-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米发光材料技术领域,具体为一种界面自组装稀土配合物超分子荧光/手性纳米复合材料及其制备方法。本发明首先利用界面硅烷化和取代反应,在纳米二氧化硅的表面形成的单层膜,并与稀土无机盐通过固‑液界面的配位作用生成具有荧光特性的纳米配合物;其次,纳米配合物与β‑二酮类配体,双(恶唑啉基)吡啶手性配体,三吡啶‑金鸡碱手性配体之间的固‑液界面配位作用,生成具有荧光和超分子手性双功能的有机‑无机超分子纳米材料。该荧光纳米材料具有纳米材料的比表面积大、易于纯化和分离等特点。这些纳米复合材料可用于研制新型纳米荧光材料/纳米荧光器件、荧光标记物、药物标记和跟踪、细胞组织和小动物生物体系的荧光成像等领域。
-
公开(公告)号:CN111676012B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010409220.5
申请日:2020-05-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米发光薄膜技术领域,具体为一种发光铕配合物纳米材料的LB膜及其制备方法和应用。本发明首先利用界面硅烷化、取代和配位反应,在纳米二氧化硅的表面形成铕配合物的单层膜;然后利用气液界面的LB技术固体基片表面制备纳米二氧化硅‑铕配合物杂化材料LB膜。本发明制备的铕配合物杂化材料LB膜,其中铕离子的荧光发射具有被有毒金属离子淬灭的现象,而且该LB膜兼有铕离子的强荧光发射、长荧光寿命和纳米材料的高比表面积、强机械强度的特点,还具有灵敏度高、易于携带和储存、可实时监测的优点,可用于有毒无机离子的可视监测,特别用于水溶液中的毒性金属离子重铬酸根和高锰酸根的可视监测。
-
公开(公告)号:CN111676012A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010409220.5
申请日:2020-05-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米发光薄膜技术领域,具体为一种发光铕配合物纳米材料的LB膜及其制备方法和应用。本发明首先利用界面硅烷化、取代和配位反应,在纳米二氧化硅的表面形成铕配合物的单层膜;然后利用气液界面的LB技术固体基片表面制备纳米二氧化硅-铕配合物杂化材料LB膜。本发明制备的铕配合物杂化材料LB膜,其中铕离子的荧光发射具有被有毒金属离子淬灭的现象,而且该LB膜兼有铕离子的强荧光发射、长荧光寿命和纳米材料的高比表面积、强机械强度的特点,还具有灵敏度高、易于携带和储存、可实时监测的优点,可用于有毒无机离子的可视监测,特别用于水溶液中的毒性金属离子重铬酸根和高锰酸根的可视监测。
-
公开(公告)号:CN107619661A
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201710840930.1
申请日:2017-09-18
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于纳米发光材料技术领域,具体为一种界面自组装稀土配合物超分子荧光/手性纳米复合材料及其制备方法。本发明首先利用界面硅烷化和取代反应,在纳米二氧化硅的表面形成的单层膜,并与稀土无机盐通过固-液界面的配位作用生成具有荧光特性的纳米配合物;其次,纳米配合物与β-二酮类配体,双(恶唑啉基)吡啶手性配体,三吡啶-金鸡碱手性配体之间的固-液界面配位作用,生成具有荧光和超分子手性双功能的有机-无机超分子纳米材料。该荧光纳米材料具有纳米材料的比表面积大、易于纯化和分离等特点。这些纳米复合材料可用于研制新型纳米荧光材料/纳米荧光器件、荧光标记物、药物标记和跟踪、细胞组织和小动物生物体系的荧光成像等领域。
-
-
-