一种高单线态氧产生活性的全有机纳米光敏剂及其制备方法和应用技术

技术编号:44256232 阅读:13 留言:0更新日期:2025-02-14 22:03
本发明专利技术涉及光动力技术领域,特别涉及一种高单线态氧产生活性的全有机纳米光敏剂及其制备方法和应用。将3‑氨基‑1,2,4‑三唑与三聚氯化磷腈混合后依次进行热聚合反应和共聚热处理,得到P‑C3N5;将P‑C3N5与3,4,9,10‑苝四甲酰二亚胺溶液、水超声混合,静置后过滤,将滤渣洗涤和干燥,得到P‑C3N5/PDI;将P‑C3N5/PDI与硝酸溶液混合、热处理,将得到的热处理物洗涤和干燥,得到干燥物;将干燥物与氢氧化钠、水混合后进行加热处理,得到加热处理物;将加热处理物离心,将得到的清液透析至中性,得到全有机纳米光敏剂。全有机纳米光敏剂材料有良好的水分散性,在近红外光下能高效产生单线态氧。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及光动力,特别是涉及一种高单线态氧产生活性的全有机纳米光敏剂及其制备方法和应用


技术介绍

1、石墨相氮化碳(g-c3n5)是无金属的光敏剂。c3n5的骨架特性描述和揭示了其独特的电子结构和光学性质,其独特的骨架特性使其带隙小、电荷-空穴分离效率高、可见光吸收范围宽,较高的氮原子含量也能促进c3n5中电子的转移。作为一种新型的半导体的材料,c3n5以其独特的组成和结构以及可见光动力活性等特点成为研究的热点。与现有的研究较多的c3n4相比,c3n5具有更高的扩散极限电流密度和更低的过电位,使其光动力性能更佳。但是,g-c3n5只能吸收波长小于500nm的太阳光,其太阳能转化效率仍不够理想。

2、为了进一步提升g-c3n5的光动力转化效率,各种改性手段包括结构调控以杂元素掺杂、半导体或碳材料复合等都曾被大量报道用于增加反应活性位点、增强光吸收和提高载流子的分离/迁移能力。多数光敏剂不溶于水且无法作用于生物体,并且在肿瘤处富集效率低,单线态氧的产率低。

3、因此,急需开发一种稳定、低成本的有效改性方式,以提高g-c3n5的光动本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高单线态氧产生活性的全有机纳米光敏剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤1)3-氨基-1,2,4-三唑与三聚氯化磷腈的质量比为2:0.12。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤1)热聚合反应的条件包括:温度为500℃,时间为4h,升温速率为5℃/min;

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤2)P-C3N5的质量与3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺溶液体积、水的体积比为0.6g:10mL:100mL;

5.根据权利要求1所述的制备方法,其特...

【技术特征摘要】

1.一种高单线态氧产生活性的全有机纳米光敏剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤1)3-氨基-1,2,4-三唑与三聚氯化磷腈的质量比为2:0.12。

3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤1)热聚合反应的条件包括:温度为500℃,时间为4h,升温速率为5℃/min;

4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,所述步骤2)p-c3n5的质量与3,4,9,10-苝四甲酰二亚胺溶液体积、水的体积比为0.6g:10ml:100ml;

5.根据权利要求1所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨纯张智朱佳慧刘招军刘军
申请(专利权)人:湖南工业大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1