[发明专利]一种纳米Fe3 在审
申请号: | 202010467296.3 | 申请日: | 2020-05-28 |
公开(公告)号: | CN111579516A | 公开(公告)日: | 2020-08-25 |
发明(设计)人: | 陈新;王梦美;高文忠;陈传明 | 申请(专利权)人: | 皖西学院;安徽省高迪环保股份有限公司 |
主分类号: | G01N21/33 | 分类号: | G01N21/33 |
代理公司: | 合肥信诚兆佳知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 34159 | 代理人: | 尉敏 |
地址: | 2370*** | 国省代码: | 安徽;34 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 纳米 fe base sub | ||
本发明公开了一种纳米Fe3O4@Salon。本发明公开了上述纳米Fe3O4@Salon制备方法,包括:茶叶加入无水乙醇中,超声分散,加热浸提,离心,抽滤,减压蒸馏,得到茶叶浓缩液;将三价铁盐和二价铁盐溶于水,滴加茶叶浓缩液,再滴加氨水,搅拌反应,陈化,磁性分离得到Fe3O4颗粒;将L‑组氨酸甲醇溶液加入氢氧化钠甲醇溶液中搅拌,接着滴加对羟基苯甲醛甲醇溶液,回流反应,蒸馏,干燥得到Salon试剂;将无水甲醇加入Fe3O4颗粒中得到Fe3O4分散液;将Salon试剂溶于无水甲醇中,再加入Fe3O4分散液,回流反应,蒸馏,干燥得纳米Fe3O4@Salon。本发明公开了上述纳米Fe3O4@Salon的应用。
技术领域
本发明涉及金属离子识别技术领域,尤其涉及一种纳米 Fe3O4@Salon及其制备方法和应用。
背景技术
席夫碱是具有C=N功能基团的有机化合物,因C=N功能基团的电子效应,使得席夫碱在多个领域具有广泛的应用,如生物技术、药物化学、工业催化等。席夫碱通常是由醛或酮的活性羰基和胺基经过缩合反应而成,其过程涉及加成、重排、消去,反应式如下:
席夫碱的特点是能够灵活地进行选择性反应,适当改变取代基给予体基团及其化学环境,易于衍生出性能各异,结构各异的席夫碱。此次实验用一种天然碱性必需氨基酸即组氨酸与对羟基苯甲醛在碱性条件下合成所需的席夫碱——Salon试剂。
席夫碱轨道上的N原子易与金属离子形成配位键,这种金属配合物的化学环境易于改造和修饰,因此这种金属配合物在磁性、功能材料、抗菌等多个研究领域有着重要的研究价值。
早在很久以前,磁性材料已经被人类广泛应用于各种领域,直至现在磁性材料依然是在人类生活中不可或缺的一部分。随着科技的发展,现如今纳米材料因其小尺寸效应、表面积效应等多种有别于大块材料的特性,使得纳米材料成为当今科学研究领域的焦点。四氧化三铁作为一种既是磁性材料又是纳米材料的物质,自然也就成为人们研究的热点之一。四氧化三铁的制备有物理方法和化学方法。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种纳米Fe3O4@Salon及其制备方法和应用。
一种纳米Fe3O4@Salon的制备方法,包括如下步骤:
(1)将茶叶研磨,加入无水乙醇中,超声分散,加热浸提,离心,抽滤得到滤液,将滤液减压蒸馏,得到茶叶浓缩液;
(2)将三价铁盐和二价铁盐溶于水,滴加茶叶浓缩液,再滴加氨水至pH值为9.5-10.5,搅拌反应4-6h,保温陈化,抽滤,洗涤,干燥,研磨,磁性分离得到Fe3O4颗粒;
(3)将L-组氨酸甲醇溶液加入氢氧化钠甲醇溶液中搅拌,接着滴加对羟基苯甲醛甲醇溶液,回流反应,加压蒸馏,自然冷却,抽滤,干燥得到Salon试剂;
(4)将无水甲醇加入Fe3O4颗粒中得到Fe3O4分散液;将Salon 试剂溶于无水甲醇中,再加入Fe3O4分散液,55-65℃回流反应4-6h,减压蒸馏,自然冷却,过滤,洗涤,干燥得纳米Fe3O4@Salon。
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