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公开(公告)号:CN111269169B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010240522.4
申请日:2020-03-31
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: C07D209/86 , C07D279/22 , C07C325/02 , C07C221/00 , C07C225/22 , C09K11/06 , G01N21/17 , G01N21/64 , G01N21/84
摘要: 本发明公开了一种二硫烯镍配合物/F‑127复合材料及制备方法与应用,该材料包括两亲性聚合物F‑127和包覆于两亲性聚合物F‑127纳米材料核内的二硫烯镍配合物,二硫烯镍配合物中心为由一个金属原子和两个二硫烯构成的二硫烯金属平面中心,与二硫烯相连的是四个相同的具有不同修饰的强给电子体;该材料的制备方法包括以下步骤:(S1)制备二硫烯镍配合物;(S2)将二硫烯镍配合物溶解到两亲性聚合物F‑127的水溶液中;(S3)待溶液澄清透明后将有机溶剂蒸发,得到二硫烯镍配合物/F‑127复合材料;该材料能够吸收、发射红外光,具有良好的水溶性和生物相容性、低生物毒性,因此能够应用到二窗荧光成像、二窗光声成像、二窗光热成像、二窗三模成像和三模成像中。
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公开(公告)号:CN111269169A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010240522.4
申请日:2020-03-31
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: C07D209/86 , C07D279/22 , C07C325/02 , C07C221/00 , C07C225/22 , C09K11/06 , G01N21/17 , G01N21/64 , G01N21/84
摘要: 本发明公开了一种二硫烯镍配合物/F-127复合材料及制备方法与应用,该材料包括两亲性聚合物F-127和包覆于两亲性聚合物F-127纳米材料核内的二硫烯镍配合物,二硫烯镍配合物中心为由一个金属原子和两个二硫烯构成的二硫烯金属平面中心,与二硫烯相连的是四个相同的具有不同修饰的强给电子体;该材料的制备方法包括以下步骤:(S1)制备二硫烯镍配合物;(S2)将二硫烯镍配合物溶解到两亲性聚合物F-127的水溶液中;(S3)待溶液澄清透明后将有机溶剂蒸发,得到二硫烯镍配合物/F-127复合材料;该材料能够吸收、发射红外光,具有良好的水溶性和生物相容性、低生物毒性,因此能够应用到二窗荧光成像、二窗光声成像、二窗光热成像、二窗三模成像和三模成像中。
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公开(公告)号:CN107955041B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201710977794.0
申请日:2017-10-17
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明提供了一种具有双发射性质的铱配合物及其制备方法和应用,该铱配合物的结构式如下式所示:该配合物由一个金属铱中心、一个中性N^N辅助配体和两个环金属C^N配体组成,并且其C^N配体上含有4‑氨基苯醚基团。该离子型铱配合物具有明显的双发射性质。此外,利用配体中碳氧键与次氯酸根离子发生作用后,碳氧键会发生断裂,从而导致铱配合物激发态和光物理性质的改变从而实现对次氯酸根离子的检测。本发明所述的磷光铱配合物材料在生物方面具有重要的应用前景。
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公开(公告)号:CN110845489A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911106192.3
申请日:2019-11-13
申请人: 南京邮电大学
IPC分类号: C07D417/12 , C07D417/14 , C09B21/00 , H01G9/20
摘要: 本发明公开了一类不对称V型有机染料敏化剂,该类分子采用三苯胺、吩噻嗪作为给电子基团,并在吩噻嗪的N原子上引入长碳链,苯并噻唑作为辅助受体,三苯胺或苯基咔唑作为π共轭间桥,氰基丙烯酸作为锚定基团,本发明采用苯并噻唑作为辅助受体,可以调节能隙,改善光谱响应范围,引入三苯胺或苯基咔唑作为π共轭桥,可进一步拓宽光谱响应范围,使其移动至近红外区,增强分子内电荷转移,增强光捕获效率,提升器件性能,可用于制备染料敏化太阳能电池。
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公开(公告)号:CN105968143B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610293907.0
申请日:2016-05-05
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明涉及一种具有溶酶体靶向功能的磷光铱配合物及其制备方法和应用,属于有机光电材料技术领域。该配合物包括C^N配体、金属中心和含有烷基链的辅助配体,结构式如下式所示。本发明的磷光铱配合物能够被可见光激发,产生在近红外区域的发射光,从而减弱激发光源对生物样品的损伤并具有较深的组织穿透深度。此外,该配合物有着良好的抗光漂白性能,在成像上可以实现对细胞组织较长时间有效的观测。本发明的磷光铱配合物可应用于溶酶体标记以及生物成像领域,其具有简单的化学结构以及良好的生物相容性,是很好的溶酶体靶向磷光探针。
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公开(公告)号:CN106317123A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610678047.2
申请日:2016-08-16
申请人: 南京邮电大学
CPC分类号: C07F15/0033 , C09K11/06 , C09K2211/185 , H01L51/0085
摘要: 本发明提供了一种多取代苯基吡啶铱(III)配合物及其制备方法和应用,该配合物的结构式如式Ⅰ或Ⅱ所示:其中,R1、R2、R3、R4、R5各自独立地为氢、氟、甲基或三氟甲基。其制备方法是先将多取代苯基吡啶与三水合三氯化铱反应得到铱(III)氯桥二聚体;再将铱(III)氯桥二聚体与2-吡啶甲酸或3-三氟甲基-5-吡啶三氮唑反应,即可得到多取代苯基吡啶铱(III)配合物。本发明的多取代苯基吡啶铱(III)配合物具有蓝光双发射、量子效率极高等特性,可以用作电致发光磷光材料和磷光掺杂材料应用于有机电致发光器件中,实现蓝光发射,与黄橙光共同掺杂实现白光发射。
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公开(公告)号:CN106281308A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610618843.7
申请日:2016-07-29
申请人: 南京邮电大学
CPC分类号: C09K11/06 , C09K2211/185 , G01N21/6408 , G01N21/6486 , G01N2021/641
摘要: 本发明属于有机光电功能材料技术领域,提供一种包覆离子型铱配合物探针的聚乙二醇-聚乳酸纳米粒子及其制备和应用。首先,合成了一类用于检测次氯酸根(ClO-)的含肟基团(-C=N-OH)的磷光铱配合物。其次,采用开环聚合的方法制备以聚乙二醇为引发剂得到两亲性聚合物聚乙二醇-聚乳酸(mPEG-PLA),最后,通过纳米沉淀的方法,让铱配合物与两亲性聚合物通过自组装得到包覆离子型铱配合物的聚乙二醇-聚乳酸的纳米粒子。所述纳米材料包覆的铱配合物具有如下结构通式。所述纳米材料可应用于次氯酸根检测、细胞标记和成像、时间分辨寿命成像等领域。这种纳米粒子尺寸均一,生物相容性好,制备简单,对ClO-的检测效果显著、选择性好、响应快,并可使用可见光激发。
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公开(公告)号:CN104098606B
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201410193584.9
申请日:2014-05-08
申请人: 南京邮电大学
摘要: 本发明涉及一种磷光离子型铱配合物及其制备方法和应用,属于有机光电功能材料技术领域,具体涉及一类磷光离子型铱配合物的制备方法及其在氨基酸检测、细胞标记和成像领域中的应用。该磷光离子型铱配合物由环金属配体、金属中心和含有醛基的邻菲罗啉辅助配体组成,结构通式如下所示,该材料合成步骤简单、条件温和,在氨基酸检测、细胞标记和成像中具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105968143A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610293907.0
申请日:2016-05-05
申请人: 南京邮电大学
CPC分类号: C07F15/0033 , C09K11/06 , C09K2211/185 , C12N5/00 , G01N21/33
摘要: 本发明涉及一种具有溶酶体靶向功能的磷光铱配合物及其制备方法和应用,属于有机光电材料技术领域。该配合物包括C^N配体、金属中心和含有烷基链的辅助配体,结构式如下式所示。本发明的磷光铱配合物能够被可见光激发,产生在近红外区域的发射光,从而减弱激发光源对生物样品的损伤并具有较深的组织穿透深度。此外,该配合物有着良好的抗光漂白性能,在成像上可以实现对细胞组织较长时间有效的观测。本发明的磷光铱配合物可应用于溶酶体标记以及生物成像领域,其具有简单的化学结构以及良好的生物相容性,是很好的溶酶体靶向磷光探针。
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公开(公告)号:CN105679786A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610049396.8
申请日:2016-01-25
申请人: 南京邮电大学
CPC分类号: H01L51/0085 , H01L27/28 , H01L51/0011
摘要: 本发明公开了一种二极管有机电存储器件及其制备方法,该有机电存储器件采用单层结构ITO/中性铱配合物/Al,器件以ITO导电玻璃作为衬底和阳极,中性铱配合物作为活性介质层,Al作为金属阴极层,构成三明治结构;该器件具有良好的存储效果,启动电压最低至-0.5V,最大开关电流比达到104;具有良好的产率和稳定性,在-0.5V的外加电压下,ON态和OFF态的读取脉冲均可以稳定地达到105次的循环,以及3000s内的稳定维持;结构设计简单,操作简便,成本低廉,有利于大规模批量生产;还可以通过在主配体中引入N、P等主族元素之后,实现从FLSH型存储向WORM型存储的转变,改变了器件的存储效果。
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