一种稀土掺杂硒化银量子点及其合成方法

    公开(公告)号:CN113881435B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111188492.8

    申请日:2021-10-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂硒化银量子点及其合成方法,属于材料化学技术领域。本发明合成方法为:将硒粉加入有机膦溶液中,避光条件下搅拌混合均匀,得到硒‑有机膦溶液;将稀土金属盐加入有机膦溶液中,得到稀土元素前驱体;将十八烷烯、硫醇和乙酸银混合,在惰性气体中加热反应,得到澄清的反应溶液;将所述硒‑有机膦溶液与手性配体加入所述反应溶液中并混合均匀,在惰性氛围下加热反应,待反应结束加入所述稀土元素前驱体,加热反应得到所述稀土元素掺杂硒化银量子点。本发明利用透射电镜、吸收光谱、手性圆二色谱分析等手段对其进行了相应物理表征及深入研究。本发明所得量子点可以很好的与细胞相兼容,具有较好的生物领域应用前景。

    一种稀土掺杂硒化银量子点及其合成方法

    公开(公告)号:CN113881435A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111188492.8

    申请日:2021-10-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂硒化银量子点及其合成方法,属于材料化学技术领域。本发明合成方法为:将硒粉加入有机膦溶液中,避光条件下搅拌混合均匀,得到硒‑有机膦溶液;将稀土金属盐加入有机膦溶液中,得到稀土元素前驱体;将十八烷烯、硫醇和乙酸银混合,在惰性气体中加热反应,得到澄清的反应溶液;将所述硒‑有机膦溶液与手性配体加入所述反应溶液中并混合均匀,在惰性氛围下加热反应,待反应结束加入所述稀土元素前驱体,加热反应得到所述稀土元素掺杂硒化银量子点。本发明利用透射电镜、吸收光谱、手性圆二色谱分析等手段对其进行了相应物理表征及深入研究。本发明所得量子点可以很好的与细胞相兼容,具有较好的生物领域应用前景。

    一种H2TPPS-精氨酸组装体介导的手性贵金属纳米催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115779893A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211632830.7

    申请日:2022-12-19

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种H2TPPS‑精氨酸组装体介导的手性贵金属纳米催化剂及其制备方法,属于材料化学技术领域。其包括通过精氨酸与阴离子型卟啉H2TPPS自组装形成手性模板以及在手性模板上表面原位生长的贵金属。本发明选用卟啉分子H2TPPS与精氨酸分子自组装形成的组装体作为手性模板原位生长贵金属材料,构建具有特定手性构型和组成成分的贵金属纳米催化剂。所构建的手性贵金属纳米催化剂不仅提升了材料的催化活性,而且实现了对催化底物的手性选择性,有望用于特殊复杂环境的催化反应,比如用于生物催化对特定的生命活动进行可控调节、用于手性药物的可控高效合成等。

    一种基于手性水凝胶微球的催化体系及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118813584A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410798262.0

    申请日:2024-06-20

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种由甲基丙烯酰化水凝胶(GelMA)和手性四氧化三钴纳米粒子(L/D‑Co3O4NPs)介导构建的能够负载脂肪酶的手性水凝胶微球催化体系(L/D‑Lip‑HMS)及其在生物催化中的应用,属于生物催化领域。本发明基于乳液交联法,采用L/D‑Co3O4NPs和GelMA作为基元来构建具有三维手性微环境且能够负载脂肪酶的水凝胶微球,负载脂肪酶的手性水凝胶微球具有较强的酶活性和极高的生物安全性,能够克服脂肪酶的局限性,同时还能够保持脂肪酶的结构与功能的完整性,且有较高的稳定性;制备方法简单,催化性能优异;能够有效抑制3T3‑L1细胞向脂肪细胞方向的分化,在生命健康与医药领域有着潜在的应用价值。本发明为提升天然酶的催化能力和稳定性提供了新方法和新思路。

    手性Au@CeO2螺旋纳米棒的构建及在光催化领域的应用

    公开(公告)号:CN119186560A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411315802.1

    申请日:2024-09-20

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有空间分离结构的手性Au@CeO2螺旋纳米棒的构建方法及其在圆偏振光激发下固氮制氨效率的光催化应用研究,属于光催化领域。提供了一种具有空间分离结构的Au@CeO2HNRs手性纳米材料,手性催化剂体系包括手性等离子体金螺旋纳米棒和半导体CeO2纳米颗粒;所述半导体CeO2纳米颗粒不完全覆盖所述手性等离子体金螺旋纳米棒表面。制备方法先利用种子介导法构建了具有手性螺旋结构的金纳米棒(L/D‑Au HNR),然后利用湿化学法实现了CeO2在L/D‑Au HNR表面的选择性生长,使Au和CeO2之间具有空间分离结构。这种手性结构催化材料表现出圆偏振光依赖的光催化效果,用于固氮制氨效率提升了50.80±2.64倍。本发明构建的手性等离子纳米催化剂,在特殊光催化领域具有较高的应用价值。

    具有手性光学活性的硫化铜钴纳米花的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN116920880A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310851698.7

    申请日:2023-07-12

    Applicant: 江南大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有手性光学活性的硫化铜钴纳米花的制备方法及其应用,属于材料化学技术领域。其采用铜离子溶液、钴离子溶液、硫代乙酰胺溶液和青霉胺通过一步法直接制备硫化铜钴纳米花。本发明合成的硫化铜钴纳米花具有镜像对称的手性光学活性,其制备方法简单,对映选择性催化性能优异。所制备的材料对于推动食品工业废水处理、食用菌生产、造纸和纺织、有机合成、生物能源等领域的发展具有重要的意义。

Patent Agency Ranking