一种自支撑分子笼基自修复萃取固定相及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117696023A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311202342.7

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 本发明公开了一种自支撑分子笼基自修复萃取固定相及其制备方法与应用。一种自支撑分子笼基自修复萃取固定相,包含四面体型金属‑有机分子笼MOC‑Zr‑S2和二硫化物结构单元,由分子笼通过分子间二硫键聚合得到,所述四面体型金属‑有机分子笼由4个三脚架型金属配合物簇和6个直线型芳香二元羧酸次级结构单元通过配位自组装得到。本发明提出的自支撑分子笼基自修复萃取固定相不仅具有常规有机聚合物制备方法简单、适用范围宽和生物相容性好等特点,通过引入纳米尺度分子笼单元,还能有效克服传统聚合物渗透性和选择性之间的“trade off”效应问题,在不减小材料渗透性的前提下提高固定相对萃取目标物的选择性。

    一种氢键有机框架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115505133B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202211145150.2

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种氢键有机框架及其制备方法与应用,以5,10,15,20‑四[4‑(1H‑四唑‑5‑基)苯基]卟啉作为结构单元,通过氢键相互作用和π‑π相互作用自组装得到,具有持久性多孔结构且具有富含裸露氮点的正方形一维贯穿孔道和光物理化学活性的卟啉内核,兼具电荷和尺寸选择性吸附及光生活性氧作用,集化学和生物污染源同时去除功能于一体,不仅能实现对水体中阳离子、中性和阴离子型有机污染物中阳离子型有机污染物的选择性吸附,还能进一步提供对吸附目标物的尺寸选择性,并且能通过光照产生活性氧物种有效杀灭水体中的致病菌,最后还可通过吸附质交换或配体溶解回收的方法重新获得所述氢键有机框架,从而实现循环利用。

    多孔共价三嗪骨架材料、多孔共价三嗪骨架材料固相微萃取探针及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116854911A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310742673.3

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种多孔共价三嗪骨架材料、多孔共价三嗪骨架材料固相微萃取探针及其制备方法和应用,属于固相微萃取技术领域;本发明提供的多孔共价三嗪骨架材料具有热稳定性好、比表面积大、孔隙结构丰富、孔隙均匀度高的特点,将其作为固相微萃取的涂层制备得到的探针用于不同生长期蔬菜体内营养物质的原位萃取及非靶向定性分析上时,能够与蔬菜体内不同理化性质的营养物质之间存在强烈的节段间氢键相互作用、静电吸引和π‑π堆积效应,即对蔬菜体内具有复杂结构的营养物质具有优异的吸附能力,并且具有优异的吸附容量。同时,本发明提供的多孔共价三嗪骨架材料、多孔共价三嗪骨架材料固相微萃取探针的制备方法操作简单,有利于实际生产。

    一种多环芳烃及其卤代衍生物的快速分析方法

    公开(公告)号:CN117589859A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311545989.X

    申请日:2023-11-20

    Abstract: 本发明公开了一种多环芳烃及其卤代衍生物的快速分析方法,涉及化学检测分析的技术领域。一种多环芳烃及其卤代衍生物的快速分析方法,包括以下步骤:(1)配制浓度为0.01‑1000μg/L的多环芳烃及其卤代衍生物的标准溶液,(2)采用纳喷雾激光诱导等离子体电离质谱法对待测溶液进行测试,对待测溶液中的多环芳烃及其卤代衍生物进行定性分析。本发明采用纳喷雾激光诱导等离子体质谱法对多环芳烃及其卤代烃衍生物进行检测分析,该方法操作便捷、灵敏度高、准确性好,对复杂环境样品中痕量多环芳烃及其卤代衍生物的快速、准确、灵敏分析具有良好的应用前景。

    一种氢键有机框架及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115505133A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211145150.2

    申请日:2022-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种氢键有机框架及其制备方法与应用,以5,10,15,20‑四[4‑(1H‑四唑‑5‑基)苯基]卟啉作为结构单元,通过氢键相互作用和π‑π相互作用自组装得到,具有持久性多孔结构且具有富含裸露氮点的正方形一维贯穿孔道和光物理化学活性的卟啉内核,兼具电荷和尺寸选择性吸附及光生活性氧作用,集化学和生物污染源同时去除功能于一体,不仅能实现对水体中阳离子、中性和阴离子型有机污染物中阳离子型有机污染物的选择性吸附,还能进一步提供对吸附目标物的尺寸选择性,并且能通过光照产生活性氧物种有效杀灭水体中的致病菌,最后还可通过吸附质交换或配体溶解回收的方法重新获得所述氢键有机框架,从而实现循环利用。

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