一种熔融盐辅助热解制备非过渡金属氮掺杂碳纳米酶的方法及其应用技术

技术编号:46512007 阅读:3 留言:0更新日期:2025-09-30 18:42
本发明专利技术涉及一种非过渡金属氮掺杂碳纳米酶的制备方法及其应用,属于纳米材料技术领域。将甲酰胺或者甲酰胺和可与甲酰胺互溶的有机试剂的混合物进行溶剂热反应,得到前驱体;再将前驱体与熔融盐混合,经过高温热处理,冷却后得到非过渡金属氮掺杂碳纳米酶。采用本发明专利技术制备的这种非过渡金属氮掺杂碳纳米酶,具备较高的类氧化物酶、类过氧化物酶、类过氧化氢酶、类超氧化物歧化酶活性,并具有良好的生物安全性、优异的细胞保护性能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种非过渡金属氮掺杂碳纳米酶的制备方法及其应用,更确切的说,涉及一种熔融盐辅助热解制备非过渡金属氮掺杂碳纳米酶的方法及其在生物医学领域中的应用,属于纳米材料。


技术介绍

1、纳米酶是指具有类似天然酶催化活性的纳米材料,其能够催化天然酶的底物,并遵循与天然酶类似的反应动力学行为。自从2007年被报道和发现以来,纳米酶由于其高的类酶催化活性、可大规模制备、低成本以及活性位点可调等优势被广泛应用在肿瘤治疗、抗菌、炎症治疗、生物传感及检测和环境保护等领域。但现阶段报道的大多数高性能纳米酶包含fe、cu、co、ni及mn等过渡金属元素,这些过渡金属元素的释放会导致细胞毒性以及类酶活性下降等问题,限制了其在生物医学领域的进一步应用。因此,开发一种高类酶活性的非过渡金属纳米酶在生物医学领域具有广阔的应用前景。氮掺杂碳纳米酶作为一种非金属纳米酶,已有相关报道,但由于缺少过渡金属元素,其类酶活性不高,尚不能满足人们需求。通过调整制备方法,能够有效提高氮掺杂碳纳米酶的类酶活性。然而,目前制备高性能氮掺杂碳纳米酶仍是一个挑战。有鉴于此,特提出本专利技术。

<本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种熔融盐辅助热解制备非过渡金属氮掺杂碳纳米酶的方法,其特征在于,将甲酰胺或者甲酰胺和可与甲酰胺互溶的有机试剂的混合物进行溶剂热反应,得到前驱体;再将前驱体与熔融盐混合,经过高温热处理,冷却后得到非过渡金属氮掺杂碳纳米酶。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有机试剂为三聚氰胺、三乙胺、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、乙酰胺、N-甲基吡咯烷酮、N-乙基吡咯烷酮、N-丙基吡咯烷酮、2-吡咯烷酮、2-甲醛咪唑、丙酰胺、碳酰胺、苯甲酰胺、丁二酰亚胺、邻苯二甲酰亚胺中的一种或多种的混合物。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述溶剂热...

【技术特征摘要】

1.一种熔融盐辅助热解制备非过渡金属氮掺杂碳纳米酶的方法,其特征在于,将甲酰胺或者甲酰胺和可与甲酰胺互溶的有机试剂的混合物进行溶剂热反应,得到前驱体;再将前驱体与熔融盐混合,经过高温热处理,冷却后得到非过渡金属氮掺杂碳纳米酶。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述有机试剂为三聚氰胺、三乙胺、n,n-二甲基甲酰胺、n,n-二甲基乙酰胺、乙酰胺、n-甲基吡咯烷酮、n-乙基吡咯烷酮、n-丙基吡咯烷酮、2-吡咯烷酮、2-甲醛咪唑、丙酰胺、碳酰胺、苯甲酰胺、丁二酰亚胺、邻苯二甲酰亚胺中的一种或多种的混合物。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述溶剂热反应温度为170-220℃,溶剂热反应时间为8-48h。

4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述熔融盐为非过渡金属熔融盐;优选地,所述熔融盐选自氯化钾、氯化钠、氯化锂、氯化镁、氯化钙中的一种。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘宣勇陈书寒卢位谭继
申请(专利权)人:中国科学院上海硅酸盐研究所
类型:发明
国别省市:

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