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一种Co(II)配位聚合物抑菌剂的制备方法

文献发布时间:2024-04-18 19:58:53


一种Co(II)配位聚合物抑菌剂的制备方法

技术领域

本发明涉及的是一种基于N,N’-双(3,5-二氯水杨醛)缩连氮Co(II) 配位聚合物的制备,属于新材料技术领域。

背景技术

自然界的有害细菌等致病微生物严重威胁着人类的生命健康。自抗生素应用于临床以来,成功解决了金黄色葡萄球菌感染这一难题,随后的抗生素类药物大大降低了细菌感染类疾病的死亡率,但同时也产生了耐药菌。耐药菌的进化速度远远大于新抗菌药物的研发速度,对人类的生命安全造成了极大的威胁(Kong Q. D.; Yang Y. S., Recentadvances in antibacterial agents,

抗菌材料是一类具有抑菌或杀菌性能的新型功能材料,抗菌材料可以通过在高分子材料中添加适量的抗菌剂,使其具有抗菌性。抗菌剂是一些微生物高度敏感的化学成分,是抗菌材料的核心成分。目前已经研发并应用的抗菌剂类型有:无机抗菌剂、有机抗菌剂和有机/无机复合抗菌剂三大类。其中,复合抗菌剂可通过协同作用和优势互补,提高抗菌剂性能和适用范围,成为抗菌剂研究领域的热点。

在复合抗菌剂中,配位聚合物能够较好的发挥金属离子和有机配体的协同作用,受到科学家的青睐。目前,多种金属药物因其良好的生物活性,在临床贡献颇多,科学家们也在抗菌和抗病毒方面展开了更加的深入研究。

为了得到抑菌性优异的配位聚合物,配体的选择十分重要。据文献报道,水杨醛及其衍生物类席夫碱配体具有多样的配位方式和一定的生物活性,多年来受到科学家的广泛关注(Yuan C. S.; Jiang X. H.; Liu R. X.; Huang Y.; Shen W. Y.; Jiang Y. H. &Liu Y. C., New cytotoxic zinc(II) and copper(II) complexes of Schiff baseligands derived from homopiperonylamine and halogenated salicylaldehyde,

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于N,N’-双(3,5-二氯水杨醛)缩连氮Co(II)配位聚合物的制备方法。

本发明的材料是一种基于N,N’-双(3,5-二氯水杨醛)缩连氮Co(II) 配位聚合物,分子式为C

1)以[Co(L)

2)属于三斜晶系,空间群为

3)化合物的不对称单元中包含一个Co(Ⅱ)原子(Co1),两个L分子,一个配位水分子(Ow1)及两个游离水分子(Ow2),(Ow3));

4) L配体分别利用同一侧的一个亚胺基氮原子和羟基氧原子配位于同一个Co(II)离子,连接Co(Ⅱ)中心形成双核结构。

制备方法特征在于:

1)混合搅拌:将CoCl

2)调节pH值:将步骤1)得到的混合物用盐酸和NH

3)加热:将步骤2)得到的混合物装入25 ml带有聚四氟乙烯内衬的不锈钢反应釜中,填充度为80%,密封,将其放入170°C烘箱内,在自生压力作用下,加热晶化4天。关闭烘箱电源,逐渐冷却至室温,打开反应釜即得到橘红色的针状晶体;

4)洗涤及干燥:以步骤3)得到的橘红色针状晶体用蒸馏水洗涤1-3次,然后在室温下干燥3-6h,即可得到N,N’-双(3,5-二氯水杨醛)缩连氮Co(II)配位聚合物;

5)本制备方法所得目标产物的产率在43%左右;

6)该产物在水中稳定存在。

本发明提供了一种N,N’-双(3,5-二氯水杨醛)缩连氮Co(II)配位聚合物及其制备方法,其优点在于:

1)本发明所得的Co(II)配位聚合物稳定性好,可以在空气中长时间放置不变质;

2)本发明的Co(II)配位聚合物是在水热条件下得到的,具有很好的水稳定性;

3)本发明的Co(II)配位聚合物以N,N’-双(3,5-二氯水杨醛)缩连氮为配体合成,晶体结构新颖、独特。

4)本发明以低成本的N,N’-双(3,5-二氯水杨醛)缩连氮为原料,采用水热法合成,合成反应对环境友好,简单易行,成本低,产率高,易于大规模工业化生产;

5)本发明所制备的含L配体的Co(II)配位聚合物具有潜在的抑菌性能。

附图说明

图1 实施例1所得含L配体的Co(II)配位聚合物晶体结构中金属Co的配位环境图。

图2 实施例1所得含L配体的Co(II)配位聚合物的双核结构。

图3 实施例1所得含L配体的Co(II)配位聚合物的主要晶体学数据;

具体实施方式:

下面通过实施例来对本发明作进一步的阐述,但本发明要求保护的范围并不局限于实施例表述的范围。

实施例1[Co(L)

将CoCl

实施例2 [Co(L)

将CoCl

实施例3 [Co(L)

将CoCl

技术分类

06120116513893