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公开(公告)号:CN113735762B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202111009124.2
申请日:2021-08-31
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C07D213/30 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种具有聚集诱导发光特性的水溶性荧光探针及其制备方法、应用。首先利用化合物1与4‑吡啶硼酸频哪醇酯在有机溶剂中于65‑120℃下催化反应得到化合物2,化合物2与碘甲烷在有机溶剂中于25‑80℃下反应得到化合物3,化合物3与三溴化硼在有机溶剂中于20‑40℃下反应得到目标产物。本发明方法具有原料易得、合成工艺简单、收率较高等优点,实验证明制得的荧光探针可以用于线粒体内粘度的监测,并且具有高选择性、高灵敏度响应、高抗干扰性、高成像对比度等优点。
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公开(公告)号:CN113045455B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110338852.1
申请日:2021-03-30
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C07C255/42 , C07C253/30 , C07C221/00 , C07C225/22 , C09K11/06 , A61K41/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及一种具有近红外发射、高单线态氧产率的聚集诱导发光型光敏剂及其制备方法和在光动力学治疗方面的应用。该光敏剂分子是以三苯胺衍生物为给体、二苯甲基丙二腈为受体、萘环为共轭桥构筑的给体‑π‑受体型化合物,其在分散状态下分子的激发态能量以非辐射跃迁的形式耗散,而在聚集态下荧光会显著增强,表现出聚集诱导发光的性质。该光敏剂不仅单线态氧产率高,而且本身光稳定性好、暗毒性小,在光动力学治疗方面具有无限价值和潜力。
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公开(公告)号:CN105950080A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610341583.3
申请日:2016-05-20
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C09J133/08 , C08F220/18 , C08F218/08
CPC classification number: C09J133/08 , C08F220/18 , C08F2220/1825 , C08F218/08
Abstract: 本发明涉及一种水基纸塑复合胶粘剂的制备方法,该制备方法包括:准备水基纸塑复合胶粘剂的制备原料;将去离子水及聚乙烯醇加入反应容器,并搅拌升温至75~85℃;聚乙烯醇完全溶解后,将OP‑10及十二烷基硫酸钠加入反应容器,并搅拌15~30min;将过硫酸铵、乙酸乙烯酯及丙烯酸丁酯加入反应容器,反应物变蓝并开始回流;回流停止后,反应容器静置120~150min;将反应容器加热至80~100℃,恒温50~80min;将反应容器降温至45~55℃后,将醋酸锌加入反应容器,获得的反应产物。该制备方法具有工艺简单、成本较低、稳定性好、粘接强度高、安全无毒、使用方便的特点。
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公开(公告)号:CN114604848B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210265646.7
申请日:2022-03-17
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C08G61/12
Abstract: 本发明涉及一种富氮石墨炔及其制备方法和应用,包括以下步骤:(1)以嘧啶化合物和炔基化试剂为原料,通过偶连反应得炔基取代的联嘧啶化合物单体,记为中间产物TBP;(2)在保护气氛下,向反应容器中加入铜箔和吡啶,再加入中间产物TBP,80~120℃聚合反应得到富氮石墨炔。本发明富氮石墨炔的氮炔比为1:1;本发明制备的富氮石墨炔材料是一种优异的锂离子电池电极材料,显著促进了石墨炔材料的在电化学领域的应用。同时,该类材料大的氮炔比例及规整的氮原子排列也为其在光电催化、污染物清除、纳米颗粒负载、生物医用材料等方面展现潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN115181098A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210453336.8
申请日:2022-04-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C07D417/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种靶向线粒体的AIE型次氯酸荧光探针及其制备方法、应用。该荧光探针的化学式为C40H30N5SPF6,其合成过程分为以下四步:(a)化合物1与N‑溴代丁二酰亚胺反应,得到化合物2;(b)化合物2与4‑吡啶硼酸频哪醇酯反应,得到化合物3;(c)化合物3与2‑(1‑乙基喹啉‑4(1H)‑亚基)丙二腈反应,得到化合物4;(d)化合物4与碘甲烷反应,然后进行离子交换,得到目标产物。本发明提供的AIE型次氯酸荧光探针在水含量丰富的细胞液、组织液等液体环境中依然表现出可靠的荧光信号,有望用于细胞线粒体内次氯酸的荧光成像检测。
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公开(公告)号:CN106957056A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710138594.6
申请日:2017-03-09
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C01B32/907
CPC classification number: C01P2002/52 , C01P2004/04 , C01P2006/12 , C01P2006/14 , C01P2006/17
Abstract: 本发明涉及一种碳硅复合型功能性洋葱状介孔材料的合成方法,首先将模板剂与水按比例混合搅拌均匀得透明溶液,再依次向透明溶液中加入酸性溶液、非离子表面活性剂Span80、硅源和碳源,搅拌后保温静置得混合液;接着将混合液升温继续反应,反应完成后经离心分离、洗涤、干燥得固体物质;最后将固体物质置于保护气氛下煅烧即得。本发明制备得到的介孔材料具有高度有序的多层层状结构、均匀分布的孔径、大的比表面积、大的孔体积和高度弯曲的孔结构,由于其结构上的特性(有序性、分散性、稳定性)以及掺杂组分在光、电和磁等方面的功能性,使得该功能性介孔材料在控制药物释放、生物传感器、纳米器件等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115888640B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202210648217.8
申请日:2022-06-09
Applicant: 武汉工程大学
IPC: B01J20/20 , B01J20/30 , C01B32/205 , C02F1/28 , C02F101/20
Abstract: 本发明涉及一种氢取代石墨炔纳米粉体材料及其制备方法和应用,包括以下步骤:将三乙炔基苯溶液加入到含有铜箔的混合物A中,在90~110℃反应生成固体粉末,固体粉末经过洗涤后煅烧,得到氢取代石墨炔纳米粉体材料。所制备的氢取代石墨炔材料为纳米粉体材料。不仅具有大共轭π键、超大的孔洞结构和高活性的吸附金属离子的二炔键结构,而且纳米粉末状形貌与液体介质有充分的接触面积,能够有效地捕获水介质中的重金属,特殊的孔洞结构可提高离子的扩散进而提高重金属吸附量,可作为重金属的吸附剂,铅离子的最大吸附量为2390mg·g‑1。
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公开(公告)号:CN117343053A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311287886.8
申请日:2023-09-28
Applicant: 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一类具有激发态分子内质子转移和聚集诱导发光双重效应的荧光染料及其制备方法,该类化合物分子结构式如下:其中,R1为烷基链‑CnH2n+1,n=1‑12;R2为‑H,‑OCH3,或‑N(CH3)2中的一种。该类化合物由ESIPT基团和AIE基团共价结合,通过改变电子给体的强度和烷基链的长度,来调控分子的发光性质。本发明分子制备方法相对容易,反应条件成熟,不涉及高温、高压;分子稳定性好,斯托克斯位移大,荧光亮度高,发射波长可调可控。
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公开(公告)号:CN115181098B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210453336.8
申请日:2022-04-27
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C07D417/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种靶向线粒体的AIE型次氯酸荧光探针及其制备方法、应用。该荧光探针的化学式为C40H30N5SPF6,其合成过程分为以下四步:(a)化合物1与N‑溴代丁二酰亚胺反应,得到化合物2;(b)化合物2与4‑吡啶硼酸频哪醇酯反应,得到化合物3;(c)化合物3与2‑(1‑乙基喹啉‑4(1H)‑亚基)丙二腈反应,得到化合物4;(d)化合物4与碘甲烷反应,然后进行离子交换,得到目标产物。本发明提供的AIE型次氯酸荧光探针在水含量丰富的细胞液、组织液等液体环境中依然表现出可靠的荧光信号,有望用于细胞线粒体内次氯酸的荧光成像检测。
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公开(公告)号:CN113135879A
公开(公告)日:2021-07-20
申请号:CN202110472888.9
申请日:2021-04-29
Applicant: 武汉工程大学
IPC: C07D307/68 , C09K11/06 , C09B57/00 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于荧光探针和细胞成像领域,具体涉及一种近红外荧光染料及其制备方法和应用。本发明所制备的荧光染料是由酚羟基为给体(D),萘乙烯为共轭桥(π),氰基环内酯为受体(A)组成的D‑π‑A型结构,由于分子内电荷转移作用的影响,荧光染料的最大吸收波长达到687nm,最大发射波长达到716nm,均在近红外区,在PBS(pH 7.4)中的荧光量子产率可达到3.2%。这种长波长的吸收和发射性质,使得该染料用于荧光成像时,能有效增加信号在组织内的穿透深度,并降低生物背景荧光的干扰和对生物体的光致毒性,而且该染料具有良好的化学稳定和光稳定性,能够减少在生物应用中的降解,提高成像的质量。
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