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Au NRs@MOFs的合成及其光热与化学动力学特性研究

发布时间:2021-10-31 17:48
  癌症治疗问题已成为当前生物医疗领域面临的最重要挑战之一。近年来,基于纳米材料光热特性的癌症治疗方法已激发了全球科研人员的研究热情。金纳米棒凭借较高的光热性能以及突出的生物相容性而备受科学家们的青睐,但由于金纳米棒在较高温度下易发生尖端消融致使形貌改变,影响其光吸收与光热特性,提高金纳米棒的光热稳定性已成为其光热抗肿瘤应用的关键。另一方面,Fe基MOFs材料可以在肿瘤微环境中发生芬顿反应,生成羟基自由基,可应用于肿瘤的化学动力治疗。考虑到金纳米棒和Fe基MOFs材料的特点,Fe基MOFs包覆的金纳米棒有望具有光热与化学动力协同治疗特性,且可以有效提升金纳米棒的光热稳定性。基于此,本论文对Au NRs@MOFs的合成及其光热与化学动力学特性进行了研究。采用种子法方法制备了金纳米棒,并采用电子显微镜、UV-vis-NIR以及动态光散射仪等技术对其形貌和光吸收特性进行了表征,制备出长径比约为4:1的金纳米棒,且粒径分布均一,并在808 nm处具有较高的吸收峰。在2.0 W/cm2的808 nm激光照射下,对金纳米棒分散液的光热升温特性进行了研究。研究表明,经过持续6 mi... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:70 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

Au NRs@MOFs的合成及其光热与化学动力学特性研究


用于制备具有多种形状的AuNP的几种封端剂[40]

形貌,形状,图像,纳米


哈尔滨工业大学工程硕士学位论文-3-而且这种变化十分的敏感[34]。通常情况下,圆球状的金纳米颗粒在约520nm处具有较高的吸收峰[35]。金纳米颗粒的吸收峰可以通过增加其尺寸或将结构从球形改变为非球形或在纳米结构中引入耦合等方法进行调节[36]。目前,已经报道了各种形貌各异的金基纳米结构,例如金纳米棒[36],金纳米锥[37],金纳米笼[38],金纳米环[39]等。图1-1用于制备具有多种形状的AuNP的几种封端剂[40]。(a)制备各向异性金纳米粒子的条件(b)使用多种试剂来改变AuNP的形状。图1-2具有不同形状的AuNP的TEM图像[40](a)3.0nmAu纳米球(b)40.0nmAu纳米球(c)AuNRs(d)五边形孪晶AuNRs(e)三八面体AuNPs。Zheng等人描述了一种简单的途径来合成呈现单晶状态的金纳米球。其通过使用不同大小的单晶金颗粒充作种子溶液,同时利用微量注射装置以极其缓

微量注射,种子,单晶,纳米


哈尔滨工业大学工程硕士学位论文-4-慢的速度将上述种子溶液滴加到新配置的生长溶液中,缓慢的速度使得HAuCl4中的Au得以在种子表面均匀分散并生长。相比而言,该方法可以实现对新合成的单晶金纳米颗粒的粒径大小的精确控制,金纳米颗粒呈现出极好的均匀性(图1-3)[41]。图1-3生长液中用微量注射装置滴加直径为10nm金颗粒种子得到不同粒径大小的单晶金纳米球的TEM图像[41](a)15nm,加入溶液的体积:300μL(b)23nm,加入溶液的体积:100μL(c)46nm,加入溶液的体积:10μL(d)80nm,加入溶液的体积:5μLYe等人在报告中指出,由十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)和油酸钠(NaOL)复配使用得到的二元表面活性剂混合物,该混合物可以极大的改善胶体金纳米棒(NRs)的合成效果。与原先配置NRs生长液所需要浓度为0.1M的CTAB相比,可以在新的NRs生长溶液中将CTAB浓度降至很低,最低可低至0.037M。而且,该条件下,AuNRs的合成效果与单组分CTAB时的合成效果差距不大。其也可以获得具有可忽略的形状杂质(小于纳米颗粒总数的0.5%)的单分散AuNRs。但是,CTAB-NaOL二元表面活性剂混合物具有其更加突出的优势。其克服了只有单组分CTAB时,在生长过程中NRs尺寸可调性的问题,特别是克服了NRs在直径方面的局限性。可以控制AuNRs的直径在15至50nm之间,而LSPR的波长可在650nm至1150nm之间(图1-4)[42]。

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3468581

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