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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。