一种肝素功能化的载药超分子水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN111728939A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010489209.4

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种肝素功能化的载药超分子水凝胶及其制备方法,该水凝胶的原料包括Hep-2N-β-CD(肝素修饰环糊精衍生物)、F127、α-CD(α-环糊精)和DOX(阿霉素分子);制备方法为:称取F127和Hep-2N-β-CD于反应器中,加入去离子水,搅拌反应;然后加入α-CD,继续搅拌反应,这时可以认为肝素功能化的超分子水凝胶已经初步形成,然后将一定量的药物分子DOX,再搅拌反应,结束后,冷却、静置、冷冻干燥,使包裹DOX于肝素功能化的超分子水凝胶中,构筑得到肝素功能化的载药超分子水凝胶。与现有技术相比,本发明具有原料易得、操作步骤简单、载药体系稳定等优点。

    一种肝素功能化的载药超分子水凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN111728939B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202010489209.4

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种肝素功能化的载药超分子水凝胶及其制备方法,该水凝胶的原料包括Hep‑2N‑β‑CD(肝素修饰环糊精衍生物)、F127、α‑CD(α‑环糊精)和DOX(阿霉素分子);制备方法为:称取F127和Hep‑2N‑β‑CD于反应器中,加入去离子水,搅拌反应;然后加入α‑CD,继续搅拌反应,这时可以认为肝素功能化的超分子水凝胶已经初步形成,然后将一定量的药物分子DOX,再搅拌反应,结束后,冷却、静置、冷冻干燥,使包裹DOX于肝素功能化的超分子水凝胶中,构筑得到肝素功能化的载药超分子水凝胶。与现有技术相比,本发明具有原料易得、操作步骤简单、载药体系稳定等优点。

    一种富氮杯[4]芳烃交联聚合物及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112915978A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110083304.9

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种富氮杯[4]芳烃交联聚合物及制备方法和应用,制备方法包括将4‑氨基杯[4]芳烃与均三嗪在冰浴条件下反应,得到中间体;将中间体与2,4,6‑三(4‑氨基苯基)‑1,3,5‑三嗪在碱性条件下进行功能化聚合,得到富氮杯[4]芳烃交联聚合物;该富氮杯[4]芳烃交联聚合物可用于吸附处理水体中的多环芳烃。与现有技术相比,本发明所制备的富氮杯[4]芳烃交联聚合物对多环芳烃具有特异性吸附,且吸附效率高、吸附容量大、吸附/解吸循环效果好、再生性好、聚合物的稳定性好等优点,在去除废水中难降解的多环芳烃方面具有较为广阔的应用前景。

    一种三维共价的三嗪基杯[4]芳烃聚合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111363160B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010209984.X

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种三维共价的三嗪基杯[4]芳烃聚合物及其制备方法与应用,制备方法包括将4‑氨基杯[4]芳烃与均三嗪在冰浴条件下反应,得到中间体;之后将中间体与1,3,5‑(4‑氨苯基)苯在碱性条件下进行功能化聚合,即得到三嗪基杯[4]芳烃聚合物;该三嗪基杯[4]芳烃聚合物可用于吸附处理水体中的有机微污染物。与现有技术相比,本发明所制备的三嗪基杯[4]芳烃聚合物对湿度与水表现出较好的稳定性,并具有吸附效率高、单位质量吸附量大、脱附效果好、循环使用寿命长、聚合物的耐热性好等优点,在快速处理废水方面具有较为广阔的应用前景。

    一种三维共价的三嗪基杯[4]芳烃聚合物及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111363160A

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN202010209984.X

    申请日:2020-03-23

    Abstract: 本发明涉及一种三维共价的三嗪基杯[4]芳烃聚合物及其制备方法与应用,制备方法包括将4-氨基杯[4]芳烃与均三嗪在冰浴条件下反应,得到中间体;之后将中间体与1,3,5-(4-氨苯基)苯在碱性条件下进行功能化聚合,即得到三嗪基杯[4]芳烃聚合物;该三嗪基杯[4]芳烃聚合物可用于吸附处理水体中的有机微污染物。与现有技术相比,本发明所制备的三嗪基杯[4]芳烃聚合物对湿度与水表现出较好的稳定性,并具有吸附效率高、单位质量吸附量大、脱附效果好、循环使用寿命长、聚合物的耐热性好等优点,在快速处理废水方面具有较为广阔的应用前景。

    三嗪基连接杯[4]芳烃的多孔聚合物固载钯催化剂CaPOP3@Pd及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110270378A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910615740.9

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种三嗪基连接杯[4]芳烃的多孔聚合物固载钯催化剂CaPOP3@Pd及制备方法和应用。利用三嗪基连接杯[4]芳烃的多孔聚合物CaPOP3为载体,合成了CaPOP3@Pd非均相催化剂用以催化Suzuki-Miyaura偶联反应。与现有技术相比,本发明以有机多孔材料为载体的固体催化剂的活性有着显著地提高,增加了反应物分子和催化剂之间的接触,这种相互作用促进了非均相催化体系的高效催化,实现超过其均相催化的反应速率。CaPOP3@Pd有较高的催化性能,催化剂CaPOP3@Pd仅仅加入1%的量就可以很好的催化反应,并且由于CaPOP3@Pd不溶于水和绝大部分的有机溶剂,故CaPOP3@Pd催化剂可以循环利用而且重复使用至少5次而没有任何显着的催化活性损失(85-94%产率)。

    三嗪基连接杯[4]芳烃的多孔聚合物固载钯催化剂CaPOP3@Pd及制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110270378B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201910615740.9

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种三嗪基连接杯[4]芳烃的多孔聚合物固载钯催化剂CaPOP3@Pd及制备方法和应用。利用三嗪基连接杯[4]芳烃的多孔聚合物CaPOP3为载体,合成了CaPOP3@Pd非均相催化剂用以催化Suzuki‑Miyaura偶联反应。与现有技术相比,本发明以有机多孔材料为载体的固体催化剂的活性有着显著地提高,增加了反应物分子和催化剂之间的接触,这种相互作用促进了非均相催化体系的高效催化,实现超过其均相催化的反应速率。CaPOP3@Pd有较高的催化性能,催化剂CaPOP3@Pd仅仅加入1%的量就可以很好的催化反应,并且由于CaPOP3@Pd不溶于水和绝大部分的有机溶剂,故CaPOP3@Pd催化剂可以循环利用而且重复使用至少5次而没有任何显着的催化活性损失(85‑94%产率)。

Patent Agency Ranking