一种氮钴共掺杂多孔碳负载硫锌钴催化材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111151283A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010042075.1

    申请日:2020-01-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种氮钴共掺杂多孔碳负载CoxZnS催化材料及其制备方法和应用。氮钴共掺杂多孔碳负载CoxZnS催化材料由蛋白质-金属离子(Zn2+/Co2+)配合物经过热解、酸洗后得到。氮钴共掺杂多孔碳负载CoxZnS催化材料具有高效的活性中心(CoNx和CoxZnS)和独特的多孔结构,在硝基化合物的催化加氢反应中效率较高,选择性好,在温和的条件下(90℃、5bar H2),特别是在常温常压下(25℃,1bar H2)可以实现催化硝基加氢,使得硝基化合物可以被高效选择性催化转化为相应的胺类化合物,且催化材料对CO和H2S中毒表现出显著的耐受性。此外,该催化材料合成方法简单,在催化加氢技术领域中有广阔的应用前景。

    一种细胞溶酶体定位用荧光染料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105315988A

    公开(公告)日:2016-02-10

    申请号:CN201510013216.6

    申请日:2015-01-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种细胞溶酶体定位用荧光染料及其制备方法和应用。荧光染料化合物的制备方法是先将含甲基取代基的二苯酮衍生物在Zn/TiCl4催化下反应,得产物与N-溴代琥珀酰亚胺发生溴代反应后,再与吗啡啉反应,得到含吗啡啉基团的四苯乙烯衍生物染料。该制备方法操作简单,原料易得,反应条件温和。所得荧光染料含有聚集诱导荧光发射活性的四苯乙烯荧光基团,可用于对各类细胞溶酶体进行特异性染色。该荧光染料具有细胞毒性小、抗细胞代谢的稳定性及抗光漂白效果好等优点,且对细胞正常生理活动产生的影响很小,为长时间观察细胞溶酶体形态变化提供了一种新的方法。该荧光染料可广泛应用于监控细胞溶酶体形态、观测细胞凋亡过程等方面。

    一种荧光分子探针化合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN104059005B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410263497.6

    申请日:2014-06-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种荧光分子探针化合物及其制备方法和应用,荧光分子探针化合物的制备方法是先将含卤素取代基的二苯酮衍生物在Zn/TiCl4催化下反应,反应产物与镁反应生成格氏试剂,再与CO2反应并酸化,酸化产物经草酰氯酰化后与仲胺进行酰胺化,再进一步与Lawesson’s试剂反应,即得到稳定性高、耐氧化性好的荧光分子探针化合物,该制备方法操作简单,原料易得,反应条件温和;制得的荧光分子探针化合物可用于检测水溶液中的次氯酸根离子,且具有灵敏度较高,对次氯酸盐识别能力强,响应速度较快、范围为宽,检测限低的特点;可广泛应用于水体检测、环境监控等领域。

    一种多孔碳材料及其制备方法和在锌空电池中的应用

    公开(公告)号:CN108615899B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201810390219.5

    申请日:2018-04-27

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开一种杂原子掺杂多孔碳材料及其制备方法和在锌空电池中的应用。将生物质材料在碱性溶液中通过自组装形成三维网络结构自组装体,所述三维网络结构自组装体经过冷冻干燥后,置于保护气氛中,进行碳化,即得杂原子掺杂多孔碳材料。杂原子掺杂多孔碳材料催化活性高,稳定性好,可以替代现有的Pt/C使用,将其作为氧还原催化剂应用于锌空电池,可以获得放电电压稳定、容量大的锌空电池。且杂原子掺杂多孔碳材料的制备过程简单,成本低,有望应用于工业生产中。

    一种黑磷/二氧化锰复合纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107343957B

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201710587412.3

    申请日:2017-07-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种黑磷/二氧化锰复合纳米材料及其制备方法应用。主要涉及到以下过程:以牛血清白蛋白为模板通过生物矿化作用,合成MnO2纳米片;对BP纳米片进行修饰调控,使原来表面带负电荷的BP纳米片表现正电荷;然后通过静电吸附作用让修饰调控带正电的黑磷纳米片BP与带负电的MnO2紧密结合,形成BP@MnO2复合纳米材料。此外,本发明还包括所述方法制得的BP@MnO2复合纳米材料的应用:复合材料在660nm激光照射下高效产生单线态氧,可以显著提高光敏剂黑磷的光稳定性和表观光动力治疗效率,极大提高黑磷的光动力治疗抗肿瘤应用。

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