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公开(公告)号:CN113979927B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202111361420.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 常州大学
IPC: C07D213/20 , C09K11/06
Abstract: 本发明涉及一种通过分子间自组装作用制备荧光分子的方法,属于功能材料领域。利用分子A和分子B之间苯环与吡啶阳离子形成的π‑π+作用,发生分子间自组装堆积,有利于能量的传递和跃迁,从而产生荧光信号。其中分子A是以1,3,5‑三吡啶基苯和1‑氯丁烷为原料制得的三价吡啶鎓离子结构;分子B为一价吡啶鎓离子结构。本发明具有合成产率高、反应条件温和、反应步骤简单、荧光量子产率高等优点。
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公开(公告)号:CN114105953B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202111307065.7
申请日:2021-11-05
Applicant: 常州大学
IPC: C07D401/06 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 一种可用于检测水中甲醇含量的荧光分子及其制备方法与应用,属于功能材料和分析检测领域。其结构如式(Ⅰ)所示:(Ⅰ),具体的步骤包括:(a)目标荧光分子的制备;(b)样品纯化;(c)水中甲醇含量与目标分子荧光强度线性关系的测定;(d)测定未知样品中甲醇的含量。本发明提供了一种可以用于简单、快速检测水中甲醇含量的荧光探针的制备方法,具有反应条件温和、合成产率高、检测耗时短、较高的准确度等优点。
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公开(公告)号:CN111440116A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010400118.9
申请日:2020-05-13
Applicant: 常州大学
IPC: C07D213/127 , C09K11/06
Abstract: 本发明属于有机电致发光材料领域,具体涉及一种离子型有机白光材料的制备方法,其结构如式(I)所示:其中,n选自1至5的整数;R1选自烷基链,包括甲基或者乙基。所得发光材料经只需要经两步合成,即吡啶基于溴代化合物形成离子对和阴离子交换,量子产率可以达到36%。本发明的有益效果是:制备方法简单、反应条件温和、稳定性优良、量子产率较高。
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公开(公告)号:CN108987758A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811043628.4
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于燃料电池领域,尤其是一种基于NiCoS/聚苯胺(NiCoS/PANI)的复合材料的制备方法。本发明针对能源短缺,开发燃料电池电极材料,镍基过渡金属被认为是非贵金属中最有前途的阳极催化材料。本发明采用化学氧化法制备不同质子酸下的聚苯胺,用水热法制备不同的镍基双金属复合物,同步对比了NiCoS/PANI、NiMnS/PANI、NiCuS/PANI复合材料对甘油催化氧化的效果,确定NiCoS/PANI复合材料对甘油的催化氧化效果最好。进一步测试修饰电极的电化学行为,NiCoS/PANI复合材料具有最高的甘油催化活性,最低的降解率,最高的稳定性。因此,该复合材料在燃料电池方面有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN110669493B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201910834961.5
申请日:2019-09-05
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于纳米材料制备和分子识别领域,具体为一种可应用于对映体选择性识别的手性荧光碳点的制备。本发明主要针对在荧光碳点的制备过程中,前驱体手性胺类化合物容易失去手性中心的缺点,提供一种简单廉价的手性荧光碳点的制备方法。主要包括以下步骤:(1)吡啶修饰的荧光碳点的制备;(2)含溴手性分子的制备;(3)步骤1和2中制备的荧光发光材料和手性选择剂反应得到手性荧光碳点材料;(4)步骤3中所得荧光碳点材料实现对色氨酸对应异构体的高效识别。本发明的有益效果是:制备方法简单,制备的手性碳点材料量子产率高且对溶液有较强的敏感性,同时对色氨酸对映体具有良好的对映体辨别能力。
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公开(公告)号:CN114105953A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111307065.7
申请日:2021-11-05
Applicant: 常州大学
IPC: C07D401/06 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 一种可用于检测水中甲醇含量的荧光分子及其制备方法与应用,属于功能材料和分析检测领域。其结构如式(Ⅰ)所示:(Ⅰ),具体的步骤包括:(a)目标荧光分子的制备;(b)样品纯化;(c)水中甲醇含量与目标分子荧光强度线性关系的测定;(d)测定未知样品中甲醇的含量。本发明提供了一种可以用于简单、快速检测水中甲醇含量的荧光探针的制备方法,具有反应条件温和、合成产率高、检测耗时短、较高的准确度等优点。
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公开(公告)号:CN113999204A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111315738.3
申请日:2021-11-08
Applicant: 常州大学
IPC: C07D401/06 , G01N30/74 , G01N30/89
Abstract: 本发明公开了功能材料和分析检测领域的一种非手性咪唑型离子化合物及其制备方法和应用。制备方法具体包括:1,8‑萘二甲酸酐和1‑(3‑氨丙基)咪唑用N,N‑二甲基甲酰胺溶解,加热反应一段时间析出固体产物,得到N‑[3‑(N‑咪唑基)‑丙基]‑1,8‑萘内亚胺,再与4‑(溴甲基)苯甲酸用N,N‑二甲基甲酰胺溶解,加热反应一段时间,反应结束后析出固体产物,得到非手性咪唑型离子化合物粗样,最后纯化粗样获得产品。本发明中制备的化合物系首次报道,结构上含有萘环和苯环,具有明显的光谱吸收效果,可以作为发色基团,其中萘环又可以发生分子间堆积,易形成有序排列,有助于手性信号的放大。
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公开(公告)号:CN109300705A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811044691.X
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,尤其涉及一种的CeO2-MnO2-石墨烯(CeO2-MnO2-RGO)三元复合材料的制备方法。本发明通过机械研磨法、一步水热法和水热合成法三种方法制备CeO2-MnO2-RGO三元复合物,经过对比,水热合成法制备的三元复合材料性能最佳。进一步比较水热时间、水热温度、原料的配比和CeO2的加入量对复合材料电化学性能的影响,设计正交表选出最佳条件,当水热时间为6h,水热温度为120℃,原料量为起始原料的1/4,CeO2加入量为0.1g时有着优异的电化学性能。因此,该复合材料在超级电容器领域有着潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN109239157A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811045295.9
申请日:2018-09-07
Applicant: 常州大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/42
Abstract: 本发明属于电化学传感器领域,尤其是一种基于Gr-NiO-PANI的非酶传感器的制备方法。本发明针对传感器材料、技术方面的落后,提供了一种Gr-NiO-PANI的非酶传感器的制备方法。本发明利用电沉积法在电极表面制得Gr-NiO薄膜,最后通过电聚合得到Gr-NiO-PANI复合薄膜,同步对比了Cu2O、ZnO复合修饰电极对尿素传感器的性能研究,确定Gr-NiO-PAN复合材料对尿素传感器具有最好的检测效果。
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