带你了解几种常见的AIE材料(TPE-DDBC、TPE-DBA、TPE-Q19、(Z)-TPE-UPy和(E)-TPE-UPy)的分子结构式

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四苯基乙烯(TPE)及其衍生物具有聚集诱导发光特性,在光电材料等领域应用前景广阔。提供功能化的四苯乙烯(TPE)及其衍生物有以下:

(1)TPE-DDBC与TPE-DBA

根据冠醚与二级胺盐的主客体自组装原理,设计了分别含有二苯并[24]冠-8和苄胺基团的主客体组装基元的四苯基乙烯(TPE)衍生物,TPE-DDBC与TPE-DBA,并由它们建立了新的具有AIE性能的酸碱响应的主客体超分子组装体系。两种荧光分子在酸性介质中发生自组装,自组装引起分子内旋转受限,造成荧光增强的同时,也促使形成一定的纳米结构,而在碱性介质中解组装,组装结构也崩塌。本研究将自组装与解组装的过程与体系的荧光变化联系起来。

带你了解几种常见的AIE材料(TPE-DDBC、TPE-DBA、TPE-Q19、(Z)-TPE-UPy和(E)-TPE-UPy)的分子结构式

TPE-DDBC主体和TPE-DBA客体的化学结构


(2)TPE-BPA的结构式

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(3)(Z)-TPE-UPy(E)-TPE-UPyTPE基异构体的分子结构

将四苯乙烯与可提供氢键作用的2-脲基-4[1H ]-嘧啶酮结构相结合,通过简单的柱层析分离成功得到了可稳定存在的顺反异构体(Z )-TPE-UPy与(E )-TPE-UPy。

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(4)TPE-Q19的分子结构

将具有聚集诱导发光(AIE)效应的荧光分子四苯基乙烯(TPE)连接到盐响应性多肽上,获得荧光水凝胶TPE-Q19

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磁性纳米片组装普鲁士蓝类复合材料的合成及表征(PB)

磁性纳米片组装普鲁士蓝类复合材料的合成及表征(PB)

  二维纳米片由于其很大的比表面积,很薄的厚度,可以很好的暴露其功能性组分,更易接触到客体物质,提供更多的反应活性位点,优化材料性能,在催化,能源以及生物医学等领域得到广泛关注。然而,纳米片在其高的层间范德华吸引力和表面能作用下,很容易堆叠从而降低性能,研究发现将纳米片组装成相对位置无法变动的分级结构可以克服易堆叠问题,且纳米片组装形成大量的堆积孔,可以扩张普鲁士蓝材料的孔径分布,有利于客体分子负载,更好应用于实际中。一种制备分级结构聚合物,本组利用非经典结晶和取向聚集策略成功合成了由纳米片组成的分级结构PB,采用溶剂热处理铁氰化钾和盐酸的水/ DMF 混合溶剂制备,并研究了其形成机理,发现溶剂DMF的使用及用量是关键的影响因素。

Fe3O4@片状组装PB的合成

  将20 mg Fe3O48 mg K3[Fe(CN)6]分散于8 mL去离子水中,并加入15 mmol KC1溶解,超声30 min后,加入20 mL DMF2 mL36%HCI,置于40°℃恒温振荡器中反应18 h

NiFe2O4@片状组装Ni-Fe PBA的合成

  将20 mg NiFe2O48mg K3[Fe(CN)6]分散于9.5 mL去离子水中,超声30 min后,加入20 mL DMF0.5 mL 36%HCl,置于40°℃恒温振荡器中反应12h

NiFe2O4@片状组装Ni-Fe PBA 的组分,形貌与结构表征

  采用配位复制及控制刻蚀的方法,使用NiFe2O4作为原始核材料,在K3[Fe(CN)6]的水/DMF混合溶剂溶液中用HCI进行控制刻蚀,合成core-shell NiFe2O4@片状组装Ni-FePBA复合结构,如图1所示,合成的core-shellNiFez0a@片状组装Ni-FePBA复合物为球形核壳结构,尺寸大约为200 nm,从图3bSEM图可以看出该复合结构的表面是由交错生长的纳米片组装形成。从图3cTEM图中可以看出,壳层由具有褶皱的纳米片组成,图中黑色箭头则看出纳米片的边缘发生卷曲,说明其有一定的柔性。

磁性纳米片组装普鲁士蓝类复合材料的合成及表征(PB)

磁性纳米片组装普鲁士蓝类复合材料的合成及表征(PB)

  图2a为样品的XRD 数据图,其衍射曲线很好地匹配了NiFe2O4以及PB晶体标准XRD曲线,证明了此样品是NiFe2O4PBA复合结构。为了进一步表征样品的组成,我们还分析了样品的FT-IR数据,如图2b所示。样品在600 cm-1处吸收峰,这是由于NiFe2O4Fe-O振动吸收引起的,样品在2084 cm-1处的吸收峰对应于Ni-Fe PBA 中的CN伸缩振动特征峰,在800-2000 cm-1处许多小的吸收峰是由于NiFe2O4结晶性不好,产生的NiFe的非晶形化合物的吸收峰。因此样品红外表征进一步说明了产物为NiFe2O4PBA复合结构。

Fe3O4@片状组装PB的组分,形貌与结构表征

磁性纳米片组装普鲁士蓝类复合材料的合成及表征(PB)

  为了证明此方法合成多孔磁性片状普鲁士蓝类化合物的通用性,我们改变材料组分,将溶剂换为水/DMF混合溶剂,通过用HCI控制刻蚀Fe3O4合成core-shell Fe3O4@片状组装PB复合物,如图3所示。图3c表明合成的core-shell Fej04@片状组装PB复合物为球形核壳结构,从图3a可以看出合成的复合结构分散性不好,尺寸大约为400nm~1um之间,从图3bSEM图可以看出该复合结构的表面是由不同取向生长的纳米片组装形成,且这些纳米片都有褶皱及一定的柔性。

上海金畔生物提供各种定制产品服务,包括二氧化硅定制、离子液体定制、酶制剂定制、HRP标记物定制、酶底物定制、二维晶体定制、水凝胶定制、纳米簇定制、纳米管定制、氮化物定制、普鲁士蓝定制等等

金畔供应定制产品:

纳米铜基和普鲁士蓝功能碳纤维复合材料    

纳米球聚苯胺普鲁士蓝复合材料    

纳米普鲁士蓝修饰天然多孔吸附材料    

纳米金包裹的普鲁士蓝纳米粒子(Au@PBNPs)    

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝纳米复合粒子    

纳米金/聚多巴胺/普鲁士蓝/四氧化三铁(Au-Dopa-PB-Fe3O4)    

纳米金/多孔还原氧化石墨烯材料    

膜状普鲁士蓝类配合物纳米材料    

壳聚糖-普鲁士蓝-石墨烯(CS-PB-GR)复合物    

壳聚糖/普鲁士蓝/石墨烯的纳米复合物(CS-PB-GR)    

聚吡咯-石墨烯-普鲁士蓝纳米复合材料    

聚吡咯/普鲁士蓝复合材料    

聚苯胺-MnFe类普鲁士蓝复合材料    

聚苯胺/普鲁士蓝纳米复合材料PANI-PB,    

金-普鲁士蓝纳米复合材料(Au-PB)    

金纳米粒子-碳纳米管-普鲁士蓝(Au NPs-MWCNT-PB)复合材料    

金/聚吡咯/普鲁士蓝纳米复合材料    

核壳型Mn/Fe类普鲁士蓝材料    

钴铁普鲁士蓝类配合物(Co-Fe PBA)    

负载普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料    

负载多肽的普鲁士蓝纳米颗粒    

分子合金类普鲁士蓝配合物    

二氧化硅包裹的类普鲁士蓝纳米颗粒    

多孔铁基普鲁士蓝衍生材料    

多孔普鲁士蓝/金复合材料    

多孔壳聚糖-普鲁士蓝-碳纳米管(3DOM Cs–PB–CNTs)    

多金属普鲁士蓝类配合物Ni0.75Cu0.75[Fe(CN)6]·6.3H2O    

电化学掺铜-类普鲁士蓝膜    

磁性普鲁士蓝/氧化石墨烯藻酸钙微球    

磁性普鲁士蓝/纳米碳复合材料    

磁性锆普鲁士蓝纳米颗粒(ZrHCF@MNPs)    

铂纳米粒子金纳米粒子普鲁士蓝复合材料碳纳米管    

铂/普鲁士蓝(Pt/PB)复合纳米线    

靶向性普鲁士蓝纳米粒子    

氨基化二氧化硅包裹的多孔普鲁士蓝纳米颗粒    

氨基苝四甲酸/普鲁士蓝/氧化石墨烯纳米复合物    

SiO2/普鲁士蓝纳米复合微球    

Rb掺杂Co-Fe类普鲁士蓝纳米材料    

PDDA包裹的普鲁士蓝纳米粒子    

Ni-Fe(Ⅱ)普鲁士蓝/碳纳米管海绵    

Ni-Co普鲁士蓝类似物(Ni-Co PBA)    

NaKCoFe普鲁士蓝类配合物纳米颗粒    

MnFe普鲁士蓝类似物(MnFe PBA)    

Mn-Cr普鲁士蓝类纳米材料    

FeFe(CN)_6@IG复合材料    

Fe-Co普鲁士蓝类似物(Fe-CoPBA),    

Co-Fe普鲁士蓝类配合物纳米颗粒    

Co-Fe普鲁士蓝类配合物AxCoy[Fe(CN)6]·nH2O    

CoFe(Ⅲ)普鲁士蓝类配合物/贵金属Pt复合材料    

Co(Ⅱ)Fe(Ⅲ)普鲁士蓝类配合物    

CNTs/ZrO2/普鲁士蓝(PB)/Nafion(Nf)复合膜    

聚多巴胺包裹普鲁士蓝载银纳米复合材料    

聚乙二醇苯硼酸包裹普鲁士蓝    

PB和聚吡咯包裹的普鲁士蓝复合纳米粒子(PBPPy)    

三维石墨烯包裹的普鲁士蓝复合物    

MOF199包裹的普鲁士蓝复合材料    

聚乙二醇化包裹普鲁士蓝的磁性载药纳米颗粒    

聚吡咯包裹普鲁士蓝纳米粒子    

金-聚吡咯/普鲁士蓝多重纳米复合物    

碘掺杂石墨烯包裹的分级孔普鲁士蓝纳米球    

Ce6嵌入型红细胞膜包裹普鲁士蓝纳米颗粒    

聚乙烯亚胺修饰载光敏剂普鲁士蓝磁性纳米颗粒    

碳包覆铁基普鲁士蓝    

聚苯胺/普鲁士蓝微米复合材料    

普鲁士蓝(PB)衍生物磁性氮掺杂石墨烯包裹的Fe催化剂(Fe@NC)    

不锈钢基底表面原位生长普鲁士蓝纳米粒子    

表面修饰纳米金包裹的普鲁士蓝纳米粒子(Au@PBNPs)    

TPZ包载在普鲁士蓝中    

氧化石墨烯(GO)-普鲁士蓝(PB)-PTCNH2纳米复合材料    

煅烧掺杂型Fe-Co普鲁士蓝类似物(FeyCo1-y-Co PBA)    

zl 05.11

铁蛋白组装体里面是贵金属纳米酶

铁蛋白组装体里面是贵金属纳米酶

纳米酶是一类具有类酶活性的纳米材料,可以有效解决了天然酶制备成本高、稳定性差、难以被大规模制备等缺点。

由于纳米酶结合了化学催化剂和天然酶的优点,因此其在生物医学领域具有巨大的应用价值。然而,对纳米酶进行尺寸可控的合成和靶向修饰仍然具有相当的挑战性。

铁蛋白是天然的纳米酶,具有多种类酶活性(铁氧化酶和过氧化物酶等)。

而通过在铁蛋白壳内仿生合成纳米酶则可以构建具有自组装铁蛋白纳米笼和酶活性的人工铁蛋白纳米酶。研究表明,铁蛋白纳米酶在疾病的靶向治疗方面具有很好的应用价值。

产地:上海

类型:纳米酶

用途:仅用于科研