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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN105949247A(43)申请公布日2016.09.21(21)申请号201610311302.X(22)申请日2016.05.12(71)申请人上海海洋大学地址201306上海市浦东新区临港新城沪城环路999号(72)发明人刘克海余倩张亚光韩娟娟胡静邬军文张敏(74)专利代理机构上海卓阳知识产权代理事务所(普通合伙)31262代理人周春洪(51)Int.Cl.C07F15/02(2006.01)A61K47/24(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图4页(54)发明名称一种纳米级金属有机骨架材料的制备方法与应用(57)摘要本发明涉及一种纳米级金属有机骨架材料的制备方法,包括如下步骤:1)将六水合三氯化铁溶解到DMF溶液中;2)将2-氨基对苯二甲酸溶解到DMF溶液中;3)将步骤1和2制备的溶液混合均匀,于反应釜中90℃密闭反应40分钟;4)向步骤3的反应溶液中加入甘油,升温至100℃反应4小时;5)冷却、离心、分离干燥既得目标产物。本发明通过对反应条件的优化,使MOF材料的粒径减小到500nm,同时不改变其形貌和纯度,并保留原有的优点,有利于在体内运输,更加适于用作药物载体。CN105949247ACN105949247A权利要求书1/1页1.一种纳米级金属有机骨架材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:1)将六水合三氯化铁溶解到DMF溶液中;2)将2-氨基对苯二甲酸溶解到DMF溶液中;3)将步骤1和2制备的溶液混合均匀,于反应釜中90℃密闭反应40分钟;4)向步骤3的反应溶液中加入甘油,升温至100℃反应4小时;5)冷却、离心、分离干燥既得目标产物。2.根据权利要求1所述纳米级金属有机骨架材料的制备方法,其特征在于,所述步骤1)将六水合三氯化铁溶解到DMF溶液中,加热到90℃。3.根据权利要求1所述纳米级金属有机骨架材料的制备方法,其特征在于,所述步骤2)将2-氨基对苯二甲酸溶解到DMF溶液中,加热到90℃。4.根据权利要求1所述纳米级金属有机骨架材料的制备方法,其特征在于,具体步骤如下:1)将0.187g六水合三氯化铁溶解到5mlDMF中标记为①,将0.115g2-氨基对苯二甲酸溶解到10mLDMF中标记为②,分别加热到90℃,并将聚四氟乙烯反应釜90℃水浴加热备用;2)将①和②倒入反应釜中充分混合均匀,拧紧反应釜,继续90℃加热40min;3)打开反应釜,加入1mL甘油,关闭反应釜,升温到100℃加热4h,取出反应釜,冷却至室温后,10000r/min离心20min分离MOF,用DMF、无水乙醇、超纯水分别洗涤3次,35℃真空干燥24h,即得。5.根据权利要求1所述纳米级金属有机骨架材料的制备方法,其特征在于,所述金属有机骨架材料的粒径为400-500nm。6.根据权利要求1所述纳米级金属有机骨架材料的制备方法,其特征在于,所述金属有机骨架材料装载姜黄素,姜黄素:MOF=2:1,反应5天的载药量为93.1%。7.根据权利要求1所述纳米级金属有机骨架材料的制备方法,其特征在于,所述金属有机骨架材料装载姜黄素,体外释放90%姜黄素的时间为20-25h。8.权利要求1-4任一所述制备方法制备的金属有机骨架材料。9.权利要求8所述的金属有机骨架材料在制备药物载体中的应用。10.根据权利要求9所述的应用,其特征在于,所述药物为姜黄素。2CN105949247A说明书1/5页一种纳米级金属有机骨架材料的制备方法与应用技术领域[0001]本发明涉及纳米医药技术领域,具体地说,是一种纳米级金属有机骨架材料的制备方法与应用。背景技术[0002]金属有机骨架(metal-organicframeworks,MOFs),又称金属有机配位聚合物(metal-organiccoordination,MOCPs),多孔配位聚合物(porouscoordinationpolymer,PCP)等,是由金属中心离子与有机配体通过无限配位方式形成的一种多孔材料。因其具有规则的几何构型、可调节的孔径和粒径、巨大的比表面积、暴露的不饱和金属位点等良好特性,在物质的吸附与分离、化学及生物催化、药物的靶向运输和释放等方面得到较好的应用,备受材料学家、化学家、医学家等各领域科研工作者的广泛关注。国内外对该材料的研究主要集中在合成结构新颖、具有优良性能的新型金属有机骨架并对其进行特征性修饰,以及阐明其合成规则,用于设计具有特定结构和性质的MOFs。目前,合成预期目标的MOFs依然较难,对其各方面特性的原理等基础性研究也不够透彻,但这丝毫没有掩盖该材料在各个领域显示出的巨大的应用价值。[0003]由于MOFs具有较高的比表面积、较大的孔径、可调节的粒径、生物可降解性、合成后可修饰性