一种蓝紫和近红外二区双模式发光纳米晶及制备方法

    公开(公告)号:CN112940726A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911263246.7

    申请日:2019-12-10

    IPC分类号: C09K11/85 C09K11/02

    摘要: 本发明提供的是一种蓝紫和近红外二区双模式发光纳米晶及制备方法。采用高温溶剂热法首先生成小尺寸的稀土氟化物核纳米晶,接着通过外延生长法将较厚壳层包覆在核纳米晶上,从而形成具有近红外光学成像和上转换光触发治疗潜力的核壳结构纳米材料。该种材料的化学表达式为:NaGdF4:Lu,Yb,Er,Tm@NaGdF4:Yb,Ce。其中,“@”表示包覆。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法生成的一种核壳结构稀土掺杂纳米晶同时具有较强的蓝紫色上转换荧光和近红外二区下转换荧光,其近红外二区荧光有利于光学成像,同时蓝紫色荧光可用于光激活。

    一种上/下转换双模式发光纳米晶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112080278A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010997754.4

    申请日:2020-09-21

    摘要: 本发明公开了一种上/下转换双模式发光纳米晶及其制备方法和应用,设计纳米晶材料技术领域;该纳米晶以稀土氯化物作为前驱体,在氢氧化钠和氟化氨的共同参与下,制备单分散且粒径较小的稀土氟化物纳米颗粒为核;利用外延生长法,以油酸和十八烯作为混合溶剂,以稀土油酸盐前驱体和氟化钠的在高温溶剂中共同作用实现壳层稀土氟化物纳米晶的包覆。本方法合成路线操作简单、产物粒径分布均匀、纯度高,通过不同稀土元素掺杂、控制核壳结构中核与壳的尺寸赋予纳米晶较强的红色和近红外二区荧光,近红外荧光使得其可以作为潜在的光学成像造影剂,而红光发射使得制备的纳米晶可以作为纳米能量“转换器”而应用于光触发治疗。

    一种固态纤维素基离子液体的构建、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109180986A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810978731.1

    申请日:2018-08-25

    IPC分类号: C08J7/12 C08L1/02 B01J31/02

    摘要: 本发明涉及一种含有羧酸基团的固态纤维素基离子液体材料的构建、制备方法及其应用。为解决传统固载型离子液体制备方法会将纤维素载体溶解的问题,采用分步接枝法在多孔纤维素微球的表面和孔隙中合成含有羧酸基团的酸性咪唑基离子液体,制备了一系列含有不同长度的烷基链和不同种类酸性阴离子的酸性固态纤维素基离子液体。本发明制备的固态纤维素基离子液体具有环境友好、可再生、低腐蚀、低成本、结构稳定、良好的生物相容性和催化活性较高等特点,能够应用于辅助植物资源成分提取或转化,是一种多功能的生物基材料。

    一种磁性纤维素微球固定化脂肪酶催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107326021A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201610968642.X

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: C12N11/12

    摘要: 本发明涉及一种磁性纤维素微球固定化脂肪酶催化剂的制备方法,目的在于提供一种简单、经济、高效的制备固定化脂肪酶催化剂的方法,所采取的技术及方法为:以纤维素为原料,以固体碳酸钙颗粒为致孔剂,采用热熔胶转化法,结合反相悬浮技术,制备多孔再生纤维素微球,然后进行环氧化、氨基化接枝改性,以微孔为反应器进行共沉淀反应制备磁性纤维素微球,使用共价结合法将脂肪酶分子固定到磁性纤维素微球的表面和微孔中。该方法原料丰富易得,制备出的磁性纤维素载体尺寸较小、分布均匀、比表面积大,相比传统方法固酶量高、分散性好、固载牢固、且催化剂便于回收利用,能广泛应用于医药、环境、能源等领域。

    一种制备磁性复合生物基固载磷钨酸催化剂的方法

    公开(公告)号:CN107321391A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710220987.1

    申请日:2017-04-06

    IPC分类号: B01J31/34

    CPC分类号: B01J31/34

    摘要: 本发明公开了一种制备磁性复合生物基固载磷钨酸催化剂的方法,目的在于提供一种负载率高、稳定性好、经济安全的制备磁性复合生物基固载磷钨酸催化剂的方法。采用反向悬浮技术热固化形成氧化石墨烯/纤维素复合微球,利用化学接枝手段对复合微球进行胺基功能化修饰,再采用负压空化辅助共沉淀技术制备纳米Fe3O4修饰的磁性复合微球,在复合微球多孔结构表面利用分子间的离子键和范德华力等形成磁性复合生物基固载磷钨酸催化剂。本发明制备出的催化剂具有催化活性好、磁效应强、机械强度高、可循环多次使用等有点,可广泛用于各种催化领域。

    一种生物可降解的上转换核壳纳米晶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112940711A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110192418.7

    申请日:2021-02-20

    摘要: 本发明公开了一种生物可降解的上转换核壳纳米晶、制备方法及其应用,涉及纳米材料技术领域。本发明中提供的纳米晶的化学表达式为:Na3ZrF7:Yb,Er@CaF2,Yb,其中,“@”表示包覆;其制备方法首先采用高温溶剂热法生成粒径分布均匀的稀土掺杂的氟化锆基核纳米晶,接着采用外延生长法将CaF2基壳层包覆在核纳米晶上,从而获得具备较强红色上转换荧光和生物可降解性能的核‑壳结构纳米材料。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法制备核‑壳结构纳米晶,制备的产品同时具有较强的红色上转换荧光和生物可降解性能,其较强的上转换荧光有利于实现良好的光学成像效果,同时生物降解性能使得上转换纳米晶在发挥体内诊断和治疗功能后能够在活体内降解为可代谢的无害产物。

    一种蓝紫和近红外二区双模式发光纳米晶及制备方法

    公开(公告)号:CN112940726B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN201911263246.7

    申请日:2019-12-10

    IPC分类号: C09K11/85 C09K11/02

    摘要: 本发明提供的是一种蓝紫和近红外二区双模式发光纳米晶及制备方法。采用高温溶剂热法首先生成小尺寸的稀土氟化物核纳米晶,接着通过外延生长法将较厚壳层包覆在核纳米晶上,从而形成具有近红外光学成像和上转换光触发治疗潜力的核壳结构纳米材料。该种材料的化学表达式为:NaGdF4:Lu,Yb,Er,Tm@NaGdF4:Yb,Ce。其中,“@”表示包覆。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法生成的一种核壳结构稀土掺杂纳米晶同时具有较强的蓝紫色上转换荧光和近红外二区下转换荧光,其近红外二区荧光有利于光学成像,同时蓝紫色荧光可用于光激活。