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公开(公告)号:CN116655492A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310331428.3
申请日:2023-03-30
申请人: 昆明学院
IPC分类号: C07C251/24 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N21/78
摘要: 本发明公开了一种作为检测乙醇或DMF中水含量荧光探针的卤代希夫碱。采用本发明荧光探针检测DMF和乙醇中的含水量的检测方法快速、方便、成本低。其中,3,5‑Cl Salen探针可实现乙醇和DMF中水含量(0‑100wt%)的全量程检测,与此同时,该探针还具有响应速度快(10s以内),高稳定性(180天)和非凡的可重复性(15个循环)等优点。基于本发明卤代希夫碱3,5‑Cl Salen的荧光传感试纸结合智能手机实现了DMF和乙醇中不同含水量快速、灵敏、精确、简单和经济的现场检测,在实际样品中也能得到有效的应用,且可以重复使用,有望为工业生产和环境监测等领域带来更高的效率和可靠性。
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公开(公告)号:CN113461741A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110615676.1
申请日:2021-06-02
申请人: 昆明学院
摘要: 本发明公开了一种Saldmpn型卤化镍(II)配合物及其制备方法和应用,该配合物属单斜晶系,P21/n空间群,其不对称单元由三个中性的NiII(3,5‑Cl‑saldmpn)通过卤键参与的多重弱相互作用连接而成,每个NiII(3,5‑Cl‑salmen)单元中包含一个Ni(II)中心和一个3,5‑Cl‑salmen Saldmpn型配体。其制备方法是将3,5‑二氯水杨醛与N,N'‑双(3‑氨丙基)甲胺溶于甲醇中搅拌后,加入硝酸镍(II)进行搅拌过滤,将滤液在室温下挥发得到的晶体洗涤过滤干燥即得。该配合物的应用是作为基于智能手机成像系统的pH传感器及用于构建分子逻辑门的用途。本发明Saldmpn型卤化镍(II)配合物,为前过渡金属席夫碱配合物的电子结构和卤键的调控作用提供了研究模型和数据,构建的抑制型分子逻辑门较已知逻辑门具有pH值调节范围小,灵敏度高、信号区分度好、易操作等特点。
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公开(公告)号:CN109796050A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910070473.1
申请日:2019-01-25
申请人: 昆明学院
IPC分类号: C01G51/00 , B01J27/188 , B01J31/18 , C02F1/32 , C02F101/34 , C02F101/36 , C02F101/38
摘要: 本发明公开了一种杂多砷钼酸盐化合物及其制备方法与应用,所述化合物结晶于立方晶系,空间群为Pa-3;分子式为:(NH4)4[(CoO6)Mo6O18(As3O3)2],单晶的单胞具有如图1的晶体骨架和组成。所述的制备方法是将0.083g三氧化二砷于锥形瓶中,然后加入2ml 3mol/L盐酸,搅拌使其溶解;然后缓慢加入20ml溶有1.00g钼酸铵的水溶液搅拌至均匀后,再加入0.22g硝酸钴并使用氨水调节pH值到6.5,加热搅拌。在室温下缓慢挥发出现紫色晶体,洗净,晾干。该化合物为一种新型的杂多酸基本单元可以应用于合成新型的多酸化合物以及光催化领域。
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公开(公告)号:CN109762028A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910106672.3
申请日:2019-02-02
申请人: 昆明学院
摘要: 本发明公开了一种POM-Mn2salen型非单分子磁体化合物及其合成方法与应用,所述化合物的化学式为2[Mn(salen)(H2O)2][Mn2(salen)2(H2O)2][Mo8O26]·4H2O(salen=N,N'-双(亚水杨基)乙二胺)。本发明解决了POM-Mn2salen体系磁性行为单一的问题,多酸类超分子磁性材料提供了新的模型。本发明的反应条件温和,仅使用常规水-醇混合溶剂;反应物已于修饰为复合型磁体材料的结构的拓展提供了良好的理论模型。
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公开(公告)号:CN104940228B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201510343180.8
申请日:2015-06-19
申请人: 昆明学院
摘要: 本发明公开了多阴金属氧酸盐化合物[FeMo6H6O24]3‑的新用途,是所述的多阴金属氧酸盐化合物[FeMo6H6O24]3‑在制备蛇毒出血毒药物中的应用。本发明所述的多阴金属氧酸盐化合物[FeMo6H6O24]3‑可以很好的中和、抑制中华眼镜蛇的蛇毒而且与EDTA等螯合剂相比具有副作用小、稳定性高,应用范围广、易于进一步修饰等特点,不仅可以为多阴金属氧酸盐化合物的应用开辟全新的领域,更为抗蛇毒制剂的研发提供了新的思路,具有重要的科学意义和广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104940227B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510343189.9
申请日:2015-06-19
申请人: 昆明学院
摘要: 本发明公开了多阴金属氧酸盐化合物 [CrMo6H6O24]3‑的新用途,是所述的多阴金属氧酸盐化合物 [CrMo6H6O24]3‑在制备抗蛇毒出血毒药物中的应用。本发明所述的多阴金属氧酸盐化合物 [CrMo6H6O24]3‑可以很好的中和含出血性金属蛋白酶的蛇毒而且与非血清类抗蛇毒制剂相比具有副作用小、稳定性高,应用范围广、易于进一步修饰等特点,不仅可以为多阴金属氧酸盐化合物的应用开辟全新的领域,更为抗蛇毒制剂的研发提供了新的思路,具有重要的科学意义和广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107098392A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710334376.X
申请日:2017-05-12
申请人: 昆明学院
CPC分类号: C01G45/006 , A61K33/36 , C01P2002/30 , C01P2002/85 , C01P2006/10 , C01P2006/60
摘要: 本发明公开了一种基于三价锰离子的砷钨酸夹心型多金属氧酸盐化合物及其制备方法与应用,该化合物结晶于单斜晶系,空间群为P21/c,晶胞参数为a=20.4126(8)Å,b=32.2758(8)Å,c=13.2535(5)Å,β=94.427(3) °,V=8705.8(5) Å3,Z=4;分子式为:(NH4)10[(MnH2O)2WO2(AsW9O33)2]·3.5H2O (I),简称配合物I;配合物I单晶的单胞为基于砷钨酸的新型夹心型结构。该化合物的合成方法是,酸化的醋酸锰和高锰酸钾在纯水溶液条件下和砷钨酸盐前体反应,低热环境下回流反应3小时,然后分离、纯化,即反应结束后过滤掉不溶物,自然挥发滤液得配合物单晶。本发明的化合物I对Hela细胞具有较高的抗肿瘤活性,可以作为潜在的抗肿瘤药物模型。
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公开(公告)号:CN107090007A
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201710438305.4
申请日:2017-06-12
申请人: 昆明学院
CPC分类号: C07F13/005 , B01J31/2217 , B01J31/34 , B01J35/004 , B01J2531/0252 , B01J2531/64 , B01J2531/72 , C02F1/30 , C02F2305/10 , C07B2200/13
摘要: 本发明公开了一种己二胺阳离子、铵根作为抗衡离子多酸基复合型超分子化合物及其制备方法与应用,该化合物结晶于三斜晶系,空间群为P‑1,晶胞参数为a=8.5052(10)Å,b=15.1761(18)Å,c=15.6748(19)Å,α=94.0620(10)°,β=105.0050°,γ=95.3720(10)°,V=1936.1Å3,Z=2;分子式为:(C6N2H14)(NH4)2[MnIII(salcy)(H2O)]2[IMoO6]·9H2O (I)。本发明化合物是一种新复合型单晶超分子化合物,其合成方法为两种及两种以上有机胺作抗衡离子的单晶化合物的设计合成提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN105030821B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510343224.7
申请日:2015-06-19
申请人: 昆明学院
摘要: 本发明公开了多阴金属氧酸盐化合物[CrMo6H6O24]3‑的新用途,是所述的多阴金属氧酸盐化合物[CrMo6H6O24]3‑在制备抗蛇毒药物中的应用。本发明所述的多阴金属氧酸盐化合物[CrMo6H6O24]3‑可以很好的中和含神经毒的蛇毒而且与其他非血清类抗蛇毒制剂相比具有稳定性高,应用范围广、易于进一步修饰等特点,不仅可以为多阴金属氧酸盐化合物的应用开辟全新的领域,更为抗蛇毒制剂的研发提供了新的思路,具有重要的科学意义和广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN105837642A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610100622.0
申请日:2016-02-24
申请人: 昆明学院
CPC分类号: C07F13/005 , C07B2200/13
摘要: 本发明公开了一种多酸席夫碱化合物及其合成方法与应用。所述的多酸席夫碱化合物是由甲基咪唑抗衡阳离子和甲基咪唑夹心型杂多酸片段组成,单晶,三斜晶系,其结构式为:制备方法包括将七钼酸铵溶液置于容器中,逐滴加入盐酸得到溶液a;将含有新制的[Mn(salpn)(H2O)]2(ClO4)2的甲醇溶液逐滴加入到溶液a中,得到溶液b;微波辐射加热反应5~7min,冷却后过滤,用带有小孔的薄膜封存滤液进行缓慢挥发7~10天得到块状晶体,用甲醇冲洗,空气中自然干燥得到目标物。所述的多酸席夫碱化合物在制备抗癌药物中的应用。本发明合成的新型化合物过程中,借助微波辐射下合成最终产物,大大的提高了化合物的产率。单晶结构也同时为晶体数据库提供了新的数据,生物活性表明多酸片段的引入可以进一步增强席夫碱前体的抗肿瘤效果。
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