-
公开(公告)号:CN113909486B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202110839204.4
申请日:2021-07-23
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 四氧化三铁负载碳基薄膜化金纳米复合粒子的制备方法。解决核卫结构松散且卫星粒子排布随机所导致的复合粒子形貌各异、稳定性差的问题。选择Fe3O4NPs和AuNPs分别作为核结构粒子和卫星粒子。以海藻酸钠为碳基前驱体通过水热法对AuNPs进行表面碳基薄膜化来获得AuNPs@CF。将AuNPs@CF与Fe3O4NPs通过水热反应并以CF为桥将核卫粒子紧密链接得到核卫结构复合纳米粒子—Fe3O4‑AuNPs@CF。通过碳基纳米薄膜的引入以及水热化学键联的方式获得一种核壳结构稳定、卫星粒子数量可控同时均匀分布的复合纳米粒子。本发明中获得的Fe3O4‑AuNPs@CF具有优异的超顺磁性和SPR效应。
-
公开(公告)号:CN113909486A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202110839204.4
申请日:2021-07-23
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 四氧化三铁负载碳基薄膜化金纳米复合粒子的制备方法。解决核卫结构松散且卫星粒子排布随机所导致的复合粒子形貌各异、稳定性差的问题。选择Fe3O4NPs和AuNPs分别作为核结构粒子和卫星粒子。以海藻酸钠为碳基前驱体通过水热法对AuNPs进行表面碳基薄膜化来获得AuNPs@CF。将AuNPs@CF与Fe3O4NPs通过水热反应并以CF为桥将核卫粒子紧密链接得到核卫结构复合纳米粒子—Fe3O4‑AuNPs@CF。通过碳基纳米薄膜的引入以及水热化学键联的方式获得一种核壳结构稳定、卫星粒子数量可控同时均匀分布的复合纳米粒子。本发明中获得的Fe3O4‑AuNPs@CF具有优异的超顺磁性和SPR效应。
-
公开(公告)号:CN113369475A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110669039.2
申请日:2021-06-16
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 一种膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子的制备方法和应用,它涉及一种金/碳基纳米薄膜核壳结构纳米粒子的制备方法。本发明的目的是要解决现有包覆材料在低纳米乃至亚纳米尺度很难成膜,无法构建多元复合材料的问题。方法:一、将透明质酸加入到金纳米溶液中,室温下搅拌,得到反应液;二、将反应液转移到水热反应釜中水热反应;三、离心,再采用0.22μm水系微孔过滤膜进行过滤,得到膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子。一种膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子可用于响应肿瘤微环境。本发明可获得一种膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子复合材料。
-
公开(公告)号:CN113369475B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202110669039.2
申请日:2021-06-16
Applicant: 徐州工程学院
Abstract: 一种膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子的制备方法和应用,它涉及一种金/碳基纳米薄膜核壳结构纳米粒子的制备方法。本发明的目的是要解决现有包覆材料在低纳米乃至亚纳米尺度很难成膜,无法构建多元复合材料的问题。方法:一、将透明质酸加入到金纳米溶液中,室温下搅拌,得到反应液;二、将反应液转移到水热反应釜中水热反应;三、离心,再采用0.22μm水系微孔过滤膜进行过滤,得到膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子。一种膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子可用于响应肿瘤微环境。本发明可获得一种膜厚度可调节的碳基薄膜化金纳米粒子复合材料。
-
-
-