脲型Cerasome的类脂的合成及制备研究111111

合集下载

脲基润滑脂的制备方法和性能研究

脲基润滑脂的制备方法和性能研究

脲基润滑脂的制备方法和性能研究摘要:脲基润滑脂是一种常用的润滑材料,它具有良好的耐高温性能、抗磨性能和良好的氧化稳定性。

本文主要研究了脲基润滑脂的制备方法和性能,包括材料选择、添加剂研究、制备工艺等方面,并对其性能进行了测试和分析。

实验结果表明,脲基润滑脂具有优异的润滑性能和抗磨性能,具有较好的应用前景。

1. 引言脲基润滑脂是一种新型的复合材料,由脲基润滑剂和基础润滑脂混合而成。

脲基润滑剂是一种具有良好润滑性能和极高的抗磨性的物质,可以提高润滑脂的耐高温性能和抗氧化性能。

在工业生产和设备运行中,润滑脂广泛应用于各个领域,如汽车、机械、航空等。

因此,研究脲基润滑脂的制备方法和性能对于提高润滑脂的性能和降低摩擦损失具有重要意义。

2. 材料选择制备脲基润滑脂的首要步骤是选择合适的材料。

在本研究中,选择了聚脲(PU)作为主要材料,以其优异的物理性能和化学稳定性作为制备脲基润滑脂的基础。

在聚脲中加入合适的添加剂,可以进一步改善润滑脂的性能。

3. 添加剂研究为了提高脲基润滑脂的性能,可以添加适量的添加剂。

本研究中,选择了抗磨剂、抗氧化剂和极压剂作为添加剂。

抗磨剂能够减少润滑脂在摩擦过程中的磨损,提高其耐磨性能。

抗氧化剂能够延缓润滑脂的氧化过程,提高其抗氧化稳定性。

极压剂能够增强润滑脂在高压条件下的润滑性能。

通过添加适量的添加剂,可以改善脲基润滑脂的机械性能和抗化学腐蚀性能。

4. 制备方法本研究中采用溶剂法制备脲基润滑脂。

首先将聚脲和添加剂溶解在适宜的溶剂中,然后将溶液过滤和蒸发,最终得到含有添加剂的脲基润滑脂。

制备过程中需要控制溶剂的挥发速度和温度,以确保脲基润滑脂的质量和颗粒分布均匀。

5. 性能测试与分析对于制备的脲基润滑脂,进行了一系列性能测试和分析。

首先进行了摩擦系数和磨损测试,结果表明脲基润滑脂具有良好的润滑性能和抗磨性能。

接下来进行了高温性能测试,结果表明脲基润滑脂在高温环境下依然能够保持良好的润滑性能。

《脂肪族脲类的合成》

《脂肪族脲类的合成》

控温10℃
无水硫酸钠干燥
洗涤
5%盐酸 饱和食盐水
旋转蒸发
重结晶
实验结果
整理课件
对正丁基脲
编号 正丁 三乙 胺/ml 胺/ml
三光 气/g
乙酸乙 反应时 对正丁 收率/% 酯/ml 间/h 基脲/g
1 79.6 78.0 41.54 750
2 38.3 37.5 20
390
3 38.3 37.5 20
参考文献
整理课件
[1]Takumi M,TaknobuK,Taktoshi I'et a1.Synthesis Of aromatic urea herbicides by the selenium-assisted carbonylation using carbon monoxide with sulfur[J].J Synth Common,2000,30 (9):16751688. [2]Krzysztof Matyjaszewski,Jian Qiu,Nicolay V.Tsarevsky.Atom transfer radical polymerization Of n-butyl methacrylate in Sill aqueous dispersed system:A miniemulsion approach [J].Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry,2000,38:4724-4734. [3] Kempf,D. J.;Marsh,K.C;Daul,D.A.Knigge,M.F.;Norbeck,D.W.;
合成方法探究
整理课件
路线2:
Entry 1 2 3 4 5
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

脲型Cerasome的类脂的合成及制备研究成果指导教师:王剑锋主研人:刘利成员:于康妮、陈娟超分子化学的发展方向之一是构建脂质体的高阶结构,即构成稳定可靠结构的层层堆积的超分子聚集体,这是制备新材料重要基础,从仿生化学角度看单个脂质体作为人工细胞模型,脂质体多聚体则可以作为人工组织的模型。

但是传统的脂质体靠疏水作用存在于水中,脂质体自身不够稳定,因此在本研究中制备的有机无机杂化脂质体----Cerasome具有表面硅氧键构成的类似于陶瓷结构的网络连接,因此大大强化了脂质体的稳定性,而且因为类脂还含有酰胺键类似于肽键结构,因此在脂质体中形成一圈氢键带,也对脂质体的稳定起到了辅助作用。

关于脂质的合成,目前已经进行了很多的工作,合成出了大量带有不同官能团,应用在各领域的脂质。

由生物源材料合成的脂质既具有合成脂质易于分离提纯、稳定不易氧化的特点、又具备生物源脂质无毒及无免疫源性的特点,由其制成的脂质体可以做作为药物载体或仿生分子器件组成成分的首选。

本研究从仿生化学的角度出发,制备了一种种有机-无机杂化脲型脂质Cerasome,同时合成两种含Schiff碱结构人工受体,并将其嵌入到Cerasome脂质膜上,构建了两种人工细胞信号转导的超分子体系。

在制备Cerasome脂质体的过程中,一般采用乙醇注射法和薄膜振荡超声法,在第一种制备法中,首先要把类脂在酸性乙醇溶液中水解经过溶胶-凝胶过程,然后注入在水溶液中通过自组装形成Cersome。

但是当需要在脂质体中嵌入某种设计的分子时,尤其是疏水性比较强的有机分子的时候,由于有机分子不能溶到酸性乙醇的水解液中,因此不能通过这种注射的方法进行制备。

第二种方法中,薄膜震荡超声法是首先将脂质体溶解在氯仿中,然后吹干制成薄膜并真空干燥,加入水溶液后,震荡超声制成脂质体,但是这种制备方法适合具有极性头部的类脂分子,而对于本研究中的Cerasome的类脂分子还没有进行水解,头部也是疏水性的,因此此法也不适合。

在本实验中我们综合了上述两种方法,首先在酸性乙醇溶液中进行水解,然后吹干,加入适当的有机分子,用氯仿溶解,制成薄膜,然后加入水溶液震荡超声制成脂质体。

一、实验药品与实验仪器1.1实验药品表1 主要试剂Tab. 1.1 Key Reagents名称规格生产厂家十六烷基溴99.0% Acros Organics十六烷基胺99.0% Fluka丁二酸酐98% Aladdin二环己基碳二亚胺(DCC)分析纯吉尔生化(上海)有限公司3-氨丙基三乙氧基硅烷分析纯Aladdin异氰酸丙基三乙氧基硅烷99.0% 东京仁成工业株式会社4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES)99.9% Solarbio甲醇分析纯天津市科密欧化学试剂开发中心无水乙醇分析纯天津市科密欧化学试剂开发中心三氯甲烷分析纯天津市科密欧化学试剂开发中心柠檬酸分析纯天津石英钟厂霸州市化工分厂乙腈分析纯天津市风船化学试剂有限公司乙酸乙酯分析纯天津石英钟厂霸州市化工分厂二氯甲烷分析纯天津市科密欧化学试剂开发中心柱层层析硅胶200-300目上海五四化学试剂厂二苯甲酮99.0% Sigma分子筛4A 1/16 日本和光纯药工业株式会社1.2 实验仪器表2 实验仪器Tab. 1.2 Experimental instruments仪器名称型号生产厂家旋转蒸发仪BUCHI R-200 瑞士BUCHI公司数显可调真空干燥箱DZF-I50 郑州长城科工贸有限公司电热恒温鼓风干燥箱DHG-9123A 上海精宏实验设备有限公司集热式恒温磁力搅拌器DF-101S 河南省巩义市英欲予华仪器厂超声波清洗仪B5200SDT 大连博信超声设备有限公司循环水式真空泵SHZ-D(Ⅲ) 河南省巩义市英欲予华仪器厂电子天平Adventurer AR1140 美国OHAUS 公司核磁共振仪Varian 400MHz 美国Varian 公司紫外/可见分光光度计Lambda25 美国PerkinElmer公司漩涡振荡仪V ortex-Genie 2 美国ScientificIndustries 公司杯式/探头超声仪Sonifier 250D 美国BRANSON公司透射式电子显微镜JEM-2000EX 日本JEOL公司精密pH计S20P 瑞士Mettler Toledo公司纳米粒度/Zeta电位分析仪SZ-100 日本HORIBA Scientific 公司薄层硅胶板Silica gel 60F254 日本MERCK公司二、溶剂的精制(1) 甲醇的精制在500 mL三口瓶中加入100 mL重蒸甲醇溶液及2.5 g镁粉,75 ℃下回流二十分钟,然后加入0.25 g碘,直至将碘完全反应,冷却,再加入0.25 g碘和300 mL重蒸甲醇,加热回流4 h,收集64~65 ℃馏分,将收集的馏分加入分子筛阴凉密闭保存。

(2) 三氯甲烷的精制在500 mL圆底烧瓶加入300 mL三氯甲烷,用刺形精馏柱回流3 h,收集61 ℃左右馏分(不收集前后馏分),将精制后的三氯甲烷加入分子筛阴暗密封保存。

(3) 二氯甲烷(DCM)的精制在500 mL的圆底烧瓶中加入300 mL二氯甲烷和适量无水氯化钙50 ℃回流4 h,收集沸点在40~41 ℃左右的液体(不收集前后馏分)。

然后再向收集到的馏分中加入适量氢化钙,在磁力搅拌器上50 ℃下持续搅拌下继续回流5h,然后蒸馏,收集沸点在40~41 ℃的馏分。

在精制后的溶液中加入分子筛,阴凉处密闭保存。

(4) 四氢呋喃(THF)的精制在500 mL的圆底烧瓶中加入300 mL四氢呋喃和适量无水氯化钙85 ℃回流4 h,收集沸点在66 ℃的溶液(不收集前后馏分)。

再向收集到的馏分中加入金属钠块和二苯甲酮,在磁力搅拌器上加热至85 ℃下继续搅拌回流。

二苯甲酮为指示剂,当回流过程中发现溶液颜色先由绿色变为蓝色,最终变成深紫色。

根据溶液的颜色变化,中间再加几次金属钠块,直到溶液深紫色不变时时继续回流1h,然后蒸馏,收取沸点在66 ℃的馏分。

在精制后的液体中加入分子筛,阴凉处密闭保存。

(5) N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的精制在500 mL的圆底烧瓶中加入300 mL N,N-二甲基甲酰胺和适量氢化钙,减压下回流3 h,然后减压蒸馏,收集76 ℃的馏分,将精制后的DMF加入分子筛避光密闭保存。

(6) 乙腈的精制在500 mL圆底烧瓶中加入300 mL乙腈和15 g五氧化二磷,加热回流至无色,然后蒸馏,在馏分中加入少量的碳酸钾继续回流,以除去过量的五氧化二磷,最后用分馏柱分馏,收集81 ℃馏分,加入分子筛避光密封保存。

三、 HEPES缓冲溶液的配置(1) 1 mol•L-1 NaOH溶液的配制称取1 g NaOH置于干净烧杯中加入适量纯水搅拌至溶解,然后倒入25 mL 容量瓶中,用蒸馏水定容至25 mL。

(2) pH 7.00 10mmol•L-1 HEPES缓冲液的配制称取1.1915 g HEPES溶在有400 mL蒸馏水的干净烧杯中,搅拌使其充分溶解,用1 mol•L-1 NaOH溶液调pH至7.00,倒入500 mL容量瓶中,用蒸馏水定容至500 mL,保存于4 ℃的冰箱。

四、脲型Cerasome类脂(EtO)3SiC3Suc2C16的合成目标化合物:合成路线:合成步骤:脲型类脂的合成受体4-十六烷氧基-2-羟基苯甲醛的合成(1)取2.76g 2,4—二甲基苯甲醛中加入1.68gNaHCO3、3.4gKI、5.6g C16H33Br混合后加入300mL丙酮;(2)在60℃油浴中加热回流40h;(3)趁热过滤除去不溶物;(4)加三氯乙烷溶解,抽滤,旋转蒸发仪蒸干;(5)把处理后的受体加入硅胶搅拌;(6)过柱纯化(洗脱液用氯仿:正己烷=1:1);(7)蒸发溶剂得到白色固体即为受体。

脂质体的制备及膜上人工受体的嵌入丁二酸型脂质加入调制液在机械搅拌下水解12个小时。

(调制液比例为脂质:HCl: H2O :EtOH=1:0.03:19:200)水解后采用两种方法进行膜上人工受体的嵌入,分别是注射法和制膜法(超声法)。

方法一:注射法A.不加受体:10mL缓冲液+61μL水解脂质体B. 加受体:10mL缓冲液+61μL水解脂质体+10μL受体方法二:制膜法C.不加受体:(1)称取60.8μL脂质体(吹干);(2)加三氯甲烷溶解后旋干成膜放入真空干燥箱中干燥;(3)加入缓冲液10mL,超声5分钟再孵育12个小时。

D.加受体:(1)称取60.8μL脂质体(吹干);(2)加三氯甲烷和10μL受体溶解后旋干成膜放入真空干燥箱中干燥;(3)加入缓冲液10mL,超声5分钟再孵育12个小时。

五、含Schiff碱结构人工受体脂质的合成5.1 4-十六烷氧基-2-羟基苯甲醛缩氨基硫脲合成目标化合物:合成路线:合成步骤:(1) 4-十六烷氧基-2-羟基苯甲醛的合成(按文献[85]合成)将1.38 g(0.01 mol))2,4-二羟基苯甲醛溶于250 mL干燥的丙酮中,搅拌下加入1.00 g KHCO3(0.01 mol)和1.7 g(0.01 mol) KI,然后加入2.8 g (0.009 mol)溴代十六烷,加热回流40 h,趁热过滤除去不溶物,滴加盐酸将溶液调为中性,然后加入100 mL氯仿萃取,将氯仿提取液旋转蒸发得到紫色粗产物,粗产品经柱色谱提纯(洗脱液为氯仿/正己烷 (v/v, 1/1) 混合液),旋转蒸发溶剂后真空干燥得到目标产物。

取少量产品做核磁共振氢谱检测。

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): d= 11.41 (s, 1H, -CH=O), 9.63 (s, 1H, -OH), 7.35 (d, 1H, aromatic), 6.46(d, 1H,aromatic), 6.34 (s, 1H, aromatic), 3.93(t, 2H, –OCH2), 2.10~1.7 (m,26H,-CH2-) ,0.81 (t, 6H, CH3)。

(2) 4-十六烷氧基-2-羟基苯甲醛缩氨基硫脲的合成将500 mg(1.38 mmol) 4-十六烷氧基-2-羟基苯甲醛微热溶于30 mL无水乙醇,加入126 mg(1.38 mmol) 硫代氨基脲,80 ℃加热回流2 h,冷却,抽滤,无水乙醇重结晶,真空干燥的目标产物,产率84%。

取少量产品做核磁共振氢谱检测。

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): d= 11.26 (s, 1H, -OH), 9.92 (s, 1H, -NH-), 8.26(s,1H,-CH=N),8.03 (d, 1H, aromatic),7.84,7.80(s,2H,-NH2),6.42(d, 1H, aromatic), 6.39 (s, 1H, aromatic),3.92(t, 2H, –OCH2), 1.68~1.23 (m, 26H,-CH2-) ,0.85 (t, 3H, -CH3)。

相关文档
最新文档