[發明專利]一種SiO2 在審
| 申請號: | 202110976404.4 | 申請日: | 2021-08-24 |
| 公開(公告)號: | CN113636563A | 公開(公告)日: | 2021-11-12 |
| 發明(設計)人: | 陳鳳華;陳慶濤;賈春曉;石向東;姜利英;方少明;張永輝 | 申請(專利權)人: | 鄭州輕工業大學 |
| 主分類號: | C01B33/18 | 分類號: | C01B33/18;C01G49/08 |
| 代理公司: | 北京慕達星云知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 11465 | 代理人: | 崔自京 |
| 地址: | 450002 河南*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 sio base sub | ||
本發明公開了一種SiO2不完全包覆磁性納米粒子的制備方法,磁性納米粒子經SiO2進行殼層包覆后得到核殼磁性納米粒子,通過吸附和熱處理的方法使核殼磁性納米粒子嵌入到聚合物纖維內,然后對在聚合物纖維表面裸露的未包埋的核殼磁性納米粒子的二氧化硅殼層部分進行刻蝕,最后將聚合物纖維進行溶解得到SiO2不完全包覆的磁性納米粒子。
技術領域
本發明涉及納米粒子技術領域,更具體的說是涉及一種SiO2不完全包覆磁性納米粒子的制備方法。
背景技術
納米診療制劑,尤其是將已經應用于生物實體的磁分離、磁共振成像、靶向給藥等領域的磁性納米顆粒與也被廣泛應用于生物標記、檢測和成像技術等方面的發光納米材料(量子點、稀土上/下發光納米粒子等)復合、組裝構筑的磁光復合納米粒子已經成為了生物醫學領域的熱點課題。其中Janus結構的磁光復合納米粒子因可以采用不同的表面化學方法來修飾異質結構的不同部分而在生物醫藥領域具有很大的潛在應用價值,但一個關鍵的問題就是要避免磁性納米粒子的鐵基離子對發光粒子的淬滅作用。
研究表明,將具有較好的生物相容性、親水性以及非常好的穩定性的SiO2材料包覆在磁性納米粒子的表面,然后再在殼層表面復合熒光納米粒子,可以避免磁性納米粒子對熒光材料的淬滅影響,但是核/殼型的磁性納米粒子的磁學性能會受到表面包覆層的影響而減弱很多,所以磁性核外最好能包覆部分的SiO2殼層用于偶聯熒光納米粒子。
因此,如何提供一種SiO2不完全包覆磁性納米粒子的制備方法是本領域技術人員亟需解決的問題。
發明內容
有鑒于此,本發明提供了一種可以調節二氧化硅包覆磁性納米粒子表面硅殼層面積的SiO2不完全包覆磁性納米粒子的制備方法,為制備Janus結構的磁光復合納米粒子提供材料基礎。
為了達到上述目的,本發明采用如下技術方案:
一種SiO2不完全包覆磁性納米粒子的制備方法,磁性納米粒子經SiO2進行殼層包覆后得到核殼磁性納米粒子,通過吸附和熱處理的方法使核殼磁性納米粒子嵌入到聚合物纖維內,然后對在聚合物纖維表面裸露的未包埋的核殼磁性納米粒子的二氧化硅殼層部分進行刻蝕,最后將聚合物纖維進行溶解得到SiO2不完全包覆的磁性納米粒子。
優選的,上述SiO2不完全包覆磁性納米粒子的制備方法,具體包括以下步驟:
(1)SiO2包覆磁性納米粒子:對磁性納米粒子進行二氧化硅包覆,得到核殼磁性納米粒子;
(2)核殼磁性納米粒子在聚合物纖維表面的嵌入:將核殼磁性納米粒子分散至去離子水中,調節pH值為5-7,然后加入聚合物纖維,浸漬10-20min后,用去離子水漂洗數次,然后將吸附后的聚合物纖維在室溫干燥后,在聚合物纖維呈現高彈態的溫度范圍下進行2-12小時的等溫嵌入處理,然后驟冷至室溫;
(3)二氧化硅殼層的局部刻蝕和聚合物纖維的溶解:向步驟(2)得到的聚合物纖維中緩慢滴加稀堿性水溶液直至浸沒聚合物纖維,浸泡12-96h進行刻蝕,刻蝕期間定時搖勻,刻蝕結束后,用去離子水沖洗聚合物纖維數次直到洗滌溶液的pH變為中性,然后利用有機溶劑將聚合物纖維溶解并磁分離收集已刻蝕的核殼磁性納米粒子,經干燥后得到SiO2不完全包覆磁性納米粒子。
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