纳米微球和基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备

    公开(公告)号:CN116272703A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310049349.3

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种纳米微球和基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备,纳米微球是由CIAA在水相中通过自组装形成;CIAA由1个含亲水性官能团的组装子和1~2个非极性限制组装子化学键接而成;组装子是具有平面共轭结构的基团;非极性限制组装子是具有纳米尺寸三维结构的基团,或者是能够在水相中由于疏水作用团缩成纳米尺寸三维结构的基团;分散液的制备:先将CIAA溶于四氢呋喃中,形成CIAA/四氢呋喃溶液,再向溶液中加入超纯水,得到胶体,最后通过透析的方法除去胶体中的四氢呋喃,得到浓度为0.1~2mg/mL的基于非极性分子的纳米微球水相分散液。本发明的基于非极性分子的纳米微球水相分散液的制备过程简单,不需要有微球基体的合成,而是通过分子自组装形成微球。

    一种疏水分子水相分散液的制备方法

    公开(公告)号:CN116272697A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310049351.0

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种疏水分子水相分散液的制备方法,首先将疏水分子溶于有机溶剂中,形成疏水分子/有机溶剂溶液,然后向疏水分子/有机溶剂溶液中快速加入超纯水,混合得到胶体分散液A,最后除去胶体分散液A中的有机溶剂得到胶体分散液B,即所述疏水分子水相分散液;向疏水分子/有机溶剂溶液中快速加入超纯水,是指将超纯水在3秒内注射入或倾倒入疏水分子/有机溶剂溶液中;所述疏水分子溶于所述有机溶剂;所述疏水分子为含有π共轭基团的疏水分子,并且所述疏水分子能够在组装过程中将水包裹在形成的组装体中;所述有机溶剂为与水互溶的有机溶剂。本发明的方法能够实现在多种与水互溶的有机溶剂中制备稳定的水相胶体。

    一种多糖基荧光响应性海绵及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116144069B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202310049348.9

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种多糖基荧光响应性海绵及其制备方法和应用,在搅拌条件下将羧甲基纤维素钠粉末、氢氧化钠和三偏磷酸钠依次加入到纳米微球水相分散液中,至羧甲基纤维素钠粉末、氢氧化钠和三偏磷酸钠完全溶解后,配成透明前驱体溶液,由透明前驱体溶液制备得到多糖基荧光响应性海绵;制得的多糖基荧光响应性海绵由多糖基海绵和分布在多糖基海绵的孔隙间的具有荧光响应性的纳米微球组成;多糖基荧光响应性海绵在一定温度、一定有机溶剂气体浓度的条件下呈现出颜色的变化以及固体荧光光谱中发射峰峰值的变化。本发明多糖基荧光响应性海绵的制备方法简单,制得的多糖基荧光响应性海绵对多种有机溶剂气体有较高的选择性、灵敏度和良好的荧光响应性。

    一种多糖基荧光响应性海绵及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116144069A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310049348.9

    申请日:2023-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种多糖基荧光响应性海绵及其制备方法和应用,在搅拌条件下将羧甲基纤维素钠粉末、氢氧化钠和三偏磷酸钠依次加入到纳米微球水相分散液中,至羧甲基纤维素钠粉末、氢氧化钠和三偏磷酸钠完全溶解后,配成透明前驱体溶液,由透明前驱体溶液制备得到多糖基荧光响应性海绵;制得的多糖基荧光响应性海绵由多糖基海绵和分布在多糖基海绵的孔隙间的具有荧光响应性的纳米微球组成;多糖基荧光响应性海绵在一定温度、一定有机溶剂气体浓度的条件下呈现出颜色的变化以及固体荧光光谱中发射峰峰值的变化。本发明多糖基荧光响应性海绵的制备方法简单,制得的多糖基荧光响应性海绵对多种有机溶剂气体有较高的选择性、灵敏度和良好的荧光响应性。

    一种可荧光识别的聚丙烯酸高荧光微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN111748342A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010669491.4

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本发明涉及一种可荧光识别的聚丙烯酸高荧光微球及其制备方法,制备方法具体为:(1)将乳化剂和去离子水混合形成体系I;(2)将丙烯酸甲酯和1,7-乙烯基-苝酰亚胺衍生物溶于有机溶剂中再加入到体系I中得到体系II;(3)在体系II中加入过硫酸钾引发聚合得到聚丙烯酸酯微球;(4)将聚丙烯酸酯微球与氢氧化钠乙醇溶液混合水解得到聚丙烯酸微球;(5)先将聚丙烯酸微球和Eu2(NO)3置于玛瑙研钵中混合均匀,用KOH调节pH后进行研磨,再将所得产物进行洗涤、抽滤和干燥后,得到聚丙烯酸高荧光微球。制得的微球在395nm激发波长下,产生605~612nm的Eu3+的特征荧光发射峰;在440~460nm激发波长下,产生630~645nm的1,7-乙烯基-苝酰亚胺衍生物的特征荧光发射峰。

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