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我们课题组主要研究卟啉功能化无机纳米材料硫化锌、硫化镍、硫化铜、硫化亚铁等纳米材料
现将卟啉功能化硫化锌纳米复合材料( H2TCPP-ZnS NCs) 的制备方法展示如下:
本文采用一步法制备卟啉-硫化锌( H2TCPP- znS) 纳米复合材料。
( 1) 取0.0010 g四羧基苯基卟啉( H2TCPP) 配成10 mL溶液,加入NaOH溶液溶解H2TCPP,直至形成均一H2TCPP溶液,浓度为0.1 mg/mL。
( 2) 取0. 3658 g Zn( CH3C00) 2溶于5 mL水中,得到1 mM的Zn( CI - hC00) 2溶液。
( 3) 取上述Zn( CH3C00) 2溶液2.5 mL缓慢加入5 mL H2TCPP溶液中,形成溶液A。
( 4) 量取250 mL O.5 mol 的HCI 溶液加入到0.4 mol 的硫代乙酰胺水溶液中,形成溶液B。
( 5) 将溶液A与溶液B同时放入干燥器中, 并用磁力搅拌器对溶液A持续搅拌,反应24 h。
( 6) 将所得产物用去离子水洗涤三次, 离心, 于60℃下干燥6小时得产品。
所得的产品通过X- 射线衍射( XRD) 、 透射电子显微镜( TEM) 、 傅里叶转换红外光谱
四羧基苯基卟啉( A) 以及产品卟啉-硫化锌( H2TCPP- znS)纳米复合材料(B)的傅里叶转换红外光谱图。
曲线( 图4B) 中1697 cm-1是由于羰基的振动峰, 1606 cm-1是苯环的伸缩振动, 1400 cm-1是C=N键的伸缩振动, 1270 cm-1是芳香酸的振动峰。 与单纯的四羧基苯基卟啉的红外谱图相比, 卟啉-ZnS的谱图发生了变化。
如图曲线( 图4A) 所示, 1697cm-1相比纯H2TCPP消失了,这是由于卟啉中羰基与ZnS发生了相互作用。 在1610 cm-1处的吸收峰变宽了, 是由于卟啉与硫化锌作用使C=C键的伸缩作用。 此外, 两种物质的红外图谱中都能观察到在大约3400 cm-1处具有大且宽的吸收峰, 分析得出这是羟基( OH) 的特征吸收峰, 这可能是由于物质中含有少量的水分的原因。 由傅里叶转换红外分析得出我们所制得的产品确实是卟啉功能化的硫化锌纳米粒子。 需要指出的是产品表面存在的羟基和羧基增强了材料的水溶性。
硫化物的介绍:
无机化学中,硫化物(sulfide)指电正性较强的金属或非金属与硫形成的一类化合物。大多数金属硫化物都可看作氢硫酸的盐。由于氢硫酸是二元弱酸,因此硫化物可分为酸式盐(HS,氢硫化物)、正盐(S)和多硫化物(Sn)三类。
产品:
聚苯胺(PANi)/MnT1239卟啉复合材料
氧化锌纳米晶卟啉复合材料
石墨烯-钴卟啉复合材料
石墨烯锰卟啉复合材料
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氧化锌/卟啉复合材料
硫化铋-锌原卟啉复合材料
量子点-卟啉纳米复合材料
石墨相的氮化碳/四羧基苯基卟啉纳米复合材料
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卟啉敏化钨酸铋纳米复合材料
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硫化镉—卟啉纳米复合材料
蔡酞亚胺功能化卟啉/纳米氧化锌复合材料
二氧化钛/碳纳米管/四羧基苯基卟啉纳米复合材料
卟啉铜接枝SiO2有机-无机复合材料
铁卟啉-石墨烯纳米复合材料
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锡卟啉-二氧化钛复合材料
四苯基卟啉-聚吡咯纳米复合材料
卟啉铁修饰介孔氧化硅复合材料
金属卟啉-氧化锌(ZnO)复合材料
卟啉钯Pd/PMMA复合材料
石墨烯-金属卟啉复合材料
Zr-PorMOF/MPC复合材料
H-MOF-5/TCPP荧光复合材料
MOFs/卟啉荧光复合材料
铁卟啉氯化物/亚甲基蓝@金属有机骨架复合材料
卟啉修饰的碳纳米管基TiO2纳米复合材料(CNTsZnTHPP-TiO2)
聚苯胺(PANi)/MnT1239卟啉复合材料
作者:
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极低温产品:极低温产品运输过程中加装干冰运输。用干冰把产品包裹起来,再用泡沫盒密封,胶带层层粘住泡沫盒,放入***生物的箱子,然后交付给合作快递,安全快速高效放心的送至客户的手中,保证产品的性质稳定如一,为您的实验保驾护航。
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