不同表面修饰剂对磁性荧光纳米材料性能的影响研究

来源 :苏州科技学院 | 被引量 : 1次 | 上传用户:ztdep
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着纳米科技的飞速发展,单一功能的纳米粒子在实际应用中无法满足复杂多变的需求,同时具有磁性分离和荧光标记的功能的材料成为研究热点,从而使该材料可被广泛应用于环境监测、细胞分离、标记等方面。磁性能的存在,可以很好的将材料回收再利用,不仅减小了成本,而且达到了环境友好的作用。目前如何使磁性纳米粒子与量子点复合是研究的重点,同时也要提高磁性荧光纳米粒子的生物相容性、减小粒径、保留高的磁响应性能和荧光可视性能。对磁性纳米粒子和量子点的表面修饰可以有效解决这些问题,因此对表面修饰剂选择的研究是相当的重要。对量子点修饰通常选择带有氨基、羧基或巯基的物质,用于修饰磁性纳米材料的主要分为三类:(1)无机纳米材料;(2)有机小分子;(3)有机大分子。综上可见,这是一个很有价值和应用前景的研究课题,本文因此开展了以下几个方面的研究:(1)制备量子点CdSe/CdS。在油酸和液体石蜡溶剂中,以CdO、Se和S为原料制得油相核壳CdSe/CdS,用巯基乙酸对量子点表面进行修饰,使其具有亲水性,并且表面富含羧基,便于接下来应用。结果表明量子点具有很强的荧光性,粒径大小均匀且分散较好。(2)使用有机小分子柠檬酸(CA)对Fe3O4磁性纳米粒子进行修饰。采用化学共沉淀法制备磁性纳米粒子,再用柠檬酸对Fe3O4纳米粒子进行修饰,得到Fe3O4/CA纳米复合粒子表面富含羧基基团,载有大量的负电荷。在乙二胺的侨联作用下,Fe3O4/CA纳米粒子与CdSe/CdS成功连接在一起。经过各类表征,结果表明:Fe3O4/CA@CdSe/CdS磁性荧光复合粒子具有很强的磁响应性和优异的荧光特性,能稳定存在,适合应用。(3)使用有机大分子甘露寡糖(MOS)对Fe3O4磁性纳米粒子进行修饰。以化学共沉淀法制备磁性纳米粒子Fe3O4,再用甘露寡糖对磁性粒子进行包裹,合成表面羟基化的Fe3O4/MOS,经过吸附和键合作用,与改性后的量子点连接,成功制得Fe3O4/MOS@CdSe/CdS磁性荧光双功能材料。对其进行表征,结果显示:该磁性荧光双功能纳米粒子,具备较好的磁响应性,荧光性能依然很好,能够稳定存在便于应用。(4)使用无机纳米材料纳米Au对Fe3O4磁性纳米粒子进行修饰。由于直接修饰金纳米粒子的Fe3O4磁性纳米粒子不能很好的直接用于生物医药等方面,利用金纳米粒子能很好的复合于含有胺基化合物,所以先用聚乙烯亚胺(PEI)改性Fe3O4,然后原位还原复合Au纳米粒子。再与改性后的量子点连接,得到Fe3O4/PEI/Au@CdSe/CdS复合粒子,表征后,结果说明:该复合材料,有着良好的磁响应性以及不错的荧光性能,同时还有Au纳米特性,在环境等领域有着很重要的应用前景。本文系统研究了三种不同类型磁性修饰剂,以及四种类型的量子点修饰剂,通过对比修饰剂对磁性荧光纳米颗粒的磁响应性能和荧光性能的影响,从而指导在实际应用中,我们可以根据对磁性和荧光不同的需要选择合适的修饰剂。
其他文献
针对水煤浆循环流化床锅炉水蒸气浓度高的特点,在较宽的水蒸气浓度内采用固定床反应器对石灰石脱硫过程的煅烧和硫化阶段分别开展机理研究,并利用低温氮吸附法、真密度计和扫
随着无线通信、军用雷达、电子对抗、航空航天、生物医疗、空间遥感等领域的广泛发展,因此微波信号源的指标要求越来越高。作为上述领域的关键部件之一振荡器,它能提供了高频
光交换节点是全光通信网络的核心单元之一,高速光交换集成芯片的研制推动了光交换节点技术的发展,其中硅基光交换芯片的制作工艺与传统COMS工艺完全兼容,易于实现单片集成,成
随着信息技术的飞速发展,人类社会已经逐步进入了大数据时代,大数据与我们的生活息息相关,它与云计算的关系却容易被人们误解,本文针对这个问题对两者之间的关系进行分析,并
自杀是文学中经常出现的主题,瑞士学者弗朗西斯·约斯特在他撰写的《比较文学导论》一书中详细地梳理了西方文学中自杀主题的演变。该书启发了笔者,使得本文能在一个较大的
<正>现实生活中,一个人一个样。应从生活出发,从内心活动来讲,每个人也都不一样。因为事件、时间、环境、地点不同,人物的内心活动也不一样。有些作品中的人物,缺少思想活动,
期刊
随着现在环境保护意识的提高,我国在工业方面越来越重视节能型生产工业的建设。利用电厂热能和动力工程是利用热能转化成动力的节能生产方式,这对我国现在的节能型和环保型社
扫描电子显微镜(SEM)是一种能够有效地分析样品表面形貌和显微结构的电子光学仪器,目前已经广泛应用于各类高科技的研究当中。虽然通常的扫描电子显微镜具有纳米分辨力的成像
目的:以线粒体损伤为中心,从线粒体动力学异常途径方面出发,综合系统的探讨线粒体损伤机制与阿尔茨海默病发病机制之间可能存在的相关性及“益肾调督”针灸法防治AD过程中在线粒
电子瓶颈的存在,限制了光缓存技术的发展。慢光的实现,解决了光缓存技术的难题。获得慢光的最佳途径为光子晶体波导结构。然而,线缺陷波导或耦合腔波导,在获得慢光的同时,伴