[发明专利]一种荧光碳纳米材料的制备方法和应用有效
申请号: | 201810299331.8 | 申请日: | 2018-03-30 |
公开(公告)号: | CN108439368B | 公开(公告)日: | 2020-10-09 |
发明(设计)人: | 赵赫;代琴;曹宏斌 | 申请(专利权)人: | 中国科学院过程工程研究所 |
主分类号: | C01B32/15 | 分类号: | C01B32/15;C09K11/65;B82Y20/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 巩克栋 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 荧光 纳米 材料 制备 方法 应用 | ||
1.一种荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:
(1)将双亲分子、有机前驱体与溶剂混合得到混合溶液;
(2)将步骤(1)得到的混合溶液进行光照反应,得到囊泡包裹的荧光碳纳米材料,而后将囊泡结构破坏,分离得到所述荧光碳纳米材料;
步骤(1)中所述双亲分子为短链双亲分子、中链双亲分子或长链双亲分子中的一种或至少两种的组合;
所述短链双亲分子包括丁酸、异丁酸、戊酸或异戊酸中的任意一种或至少两种的组合;
所述中链双亲分子包括己酸、2-氧代辛酸、辛酸、壬酸或癸酸中的任意一种或至少两种的组合;
所述长链双亲分子包括油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸或硬脂酸中的任意一种或至少两种的组合;
步骤(1)中所述有机前驱体为亲水有机前驱体、疏水有机前驱体或双亲有机前驱体中的一种或至少两种的组合;
所述亲水有机前驱体包括草酸、柠檬酸、氨基酸、葡萄糖、果糖、酒石酸、甲醇、乙醇、丙醇、丙酮或乙酸乙酯中的任意一种或至少两种的组合;
所述疏水有机前驱体包括正己烷、甲苯、乙苯、苯、环己烷、苯、石油醚、乙烷、丙烷或聚丙烯中的任意一种或至少两种的组合;
所述双亲有机前驱体包括短链脂肪酸、中链脂肪酸或长链脂肪酸中的任意一种或至少两种的组合。
2.根据权利要求1所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述溶剂包括主要溶剂与补充溶剂。
3.根据权利要求2所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,其中,所述主要溶剂为水;所述补充溶剂为甲醇、乙醇、丙二醇、丙三醇、乙二醇、丁醇、乙腈或乙酸乙酯中的一种或至少两种的组合。
4.根据权利要求2所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,所述主要溶剂在溶剂中的体积分数为10~100%,所述补充溶剂在溶剂中的体积分数为0~90%。
5.根据权利要求3所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,所述主要溶剂在溶剂中的体积分数为50~100%;所述补充溶剂在溶剂中的体积分数为0~50%。
6.根据权利要求1所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)所述混合时还包括加入缓冲盐的步骤。
7.根据权利要求6所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,所述缓冲盐为磷酸盐、碳酸盐、醋酸盐或甲酸盐中的一种或至少两种的组合。
8.根据权利要求6所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,所述缓冲盐的浓度为0mM~0.5M。
9.根据权利要求8所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,所述缓冲盐的浓度为0~0.5mM。
10.根据权利要求1所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述混合溶液的pH值为1~14。
11.根据权利要求10所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述混合溶液的pH值为3~9。
12.根据权利要求1所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述双亲分子的溶液浓度为2mM~1M。
13.根据权利要求12所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述双亲分子的溶液浓度为20~200mM。
14.根据权利要求1所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述有机前驱体的溶液浓度为0.001~5M。
15.根据权利要求14所述的荧光碳纳米材料的制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述有机前驱体的溶液浓度为0.001~1M。
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