一种酞菁铜聚合物纳米粒子及其制备方法和用途.pdf
书生****瑞梦
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一种酞菁铜聚合物纳米粒子及其制备方法和用途.pdf
本发明提供了一种酞菁铜聚合物纳米粒子Cu?PcCPNPs,它是酞菁聚合物和铜离子的配位复合物;所述酞菁聚合物是至少两个酞菁单元共用至少一个苯环连接形成的聚合物,所述酞菁聚合物的酞菁单元和铜离子的摩尔比为(1~2):1;所述酞菁单元的结构如下所示。本发明Cu?PcCPNPs作为一种新的过氧化酶模拟物,不仅具有优异的类酶催化活性,而且具有较强的底物选择性,稳定性好,能够抵抗多种恶劣条件,包括高温、低pH,应用于生物分子检测传感器可将相应的分析系统与氧气隔离,使这种高分子基酶模拟物可用于特异、敏感和稳定的生物传
一种纳米化酞菁及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了一种纳米化酞菁及其制备方法和应用,属于医药领域。本发明的纳米化酞菁的制备方法,包括如下步骤:(1)采用可挥发的有机溶剂对酞菁固体粉末进行分散,然后加入酸搅拌,得到酞菁溶液;(2)超声条件下将所述酞菁溶液滴入水中,超声后并搅拌,所得沉淀即为所述纳米化酞菁。本发明对难溶性酞菁分子进行纳米化,避免了难溶性酞菁分子的聚集沉淀,避免了表面活性剂、药物载体材料的使用,避免了复杂繁琐的化学共价修饰;制备得到的纳米化酞菁具有良好的稳定性和分散性,以及显著的光疗效果。
一种ε型酞菁蓝的制备方法和用途.pdf
本发明公开一种ε型酞菁蓝的制备方法,包括以下步骤:(1)将粗品铜酞菁溶解到发烟硫酸中;(2)将ε晶型酞菁蓝晶种及烷基苯磺酸加入到水中分散均匀;(3)将步骤(2)中得到的晶种基用水稀释,然后将步骤(1)中得到的预料加入晶种基中,加料完毕后,继续搅拌1.5~2.5小时,然后升温到80~90℃,保温2~4小时后对物料体系过滤、烘干、粉碎,得ε型酞菁蓝。本发明通过严格控制温度、时间、粒径、溶剂添加量等因素一步法制备纯度较高的ε型酞菁蓝,不需使用精制的α型酞菁蓝,简化生产流程;本发明中装置简单,不使用捏合机、球磨机
一种改性铜酞菁、制备方法、用途及蓝色电子墨水.pdf
本发明公开了一种改性铜酞菁、制备方法、用途及蓝色电子墨水,改性铜酞菁由铜酞菁、离子液体和无水乙醇制成;离子液体为吡啶类离子液体或吡咯烷类离子液体;制得的改性铜酞菁具有良好的色度和密度,尺寸均匀,在非极性介质中具备优异的分散稳定性和电泳性能,改性后的铜酞菁zeta电位可以达到+50mV以上;改性的方法是物理吸附,最大的保留了颜料粒子色度和光学性能;制备方法简单,耗时短,效果显著;蓝色电子墨水由改性铜酞菁、四氯乙烯和Span80制成,将该蓝色电子墨水应用在电泳显示液中,经测试,在30V的偏压下,简单的EPD器
一种硼和氨基掺杂聚酞菁铜及其制备方法和应用.pdf
本发明公开了一种硼和氨基掺杂聚酞菁铜及其制备方法和应用;其通过将聚酞菁铜与硼氢化钠按照(2~3):1的质量比混合并在100℃~300℃的温度下加热2h~4h得到。本发明使用聚酞菁铜作为前驱体,引入不同含量的硼元素掺杂和氨基修饰,形成具有单原子铜结构和硼和氨基终端活性位点的聚合物催化剂;该催化剂的形貌结构呈珊瑚状,表面积较大易暴露更多活性位点。该催化剂利用其高原子利用率、终端活性结构特征等特点,实现在常温常压条件下快速活化过一硫酸盐以产生高效自由基,实现对内分泌干扰物的强化去除。同时,本发明提供的硼和氨基掺