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成核位點(diǎn)可控合成AuNR@Cu 2-x S超級(jí)納米粒子及其催化和光熱性能研究

發(fā)布時(shí)間:2020-12-30 16:20
  我們提出了一種調(diào)控“成核位點(diǎn)”的策略,制備了尺寸可調(diào)、形貌可控的AuNR@Cu2-xS納米超結(jié)構(gòu)(SPs)。除了良好的生物相容性和低的非特異性相互作用外,所制備的AuNR@Cu2-xS SPs還具有增強(qiáng)的光熱轉(zhuǎn)換效率/光穩(wěn)定性和溫度依賴性化學(xué)動(dòng)力治療(chemodynamic therapy,CDT)效應(yīng)。AuNR@Cu2-xS SPs具有光熱治療(photothermal therapy,PTT)和CDT的協(xié)同作用,增強(qiáng)了腫瘤細(xì)胞的殺傷效果和相應(yīng)治療的潛力。論文主要包括以下四個(gè)部分:第一章,簡(jiǎn)述了等離子體異質(zhì)結(jié)構(gòu)的性質(zhì)、常見的合成方法和主要應(yīng)用。基于等離子體異質(zhì)結(jié)構(gòu)合成中存在的一些局限,從而提出本論文的工作設(shè)想。第二章,通過調(diào)控成核位點(diǎn)的策略,預(yù)先合成金納米棒,引入十六烷基三甲基溴化銨和牛血清白蛋白分子調(diào)節(jié)金納米棒表面Cu2-xS成核位點(diǎn)的數(shù)量,進(jìn)一步生長(zhǎng),以此調(diào)控納米材料的結(jié)構(gòu),制備了兩種Au-Cu2-xS SPs,即core@shell和Janus SPs。第三章,首先利... 

【文章來(lái)源】:安徽師范大學(xué)安徽省

【文章頁(yè)數(shù)】:87 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

成核位點(diǎn)可控合成AuNR@Cu 2-x S超級(jí)納米粒子及其催化和光熱性能研究


裸和硅涂層AuNRs的光學(xué)性能

示意圖,生物醫(yī)學(xué),納米粒子,示意圖


安徽師范大學(xué)碩士學(xué)位論文5圖2.硫化銅納米粒子典型的生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用示意圖。Figure2.Atypicalschematicforsomebiomedicalapplicationsofcoppersulfidenanoparticles.(Panelsfromref39)1.2異質(zhì)結(jié)構(gòu)納米材料與單組分納米結(jié)構(gòu)相比,異質(zhì)結(jié)構(gòu)由于不同組分間的協(xié)同作用而表現(xiàn)出優(yōu)異的性能或新的功能。例如,貴金屬獨(dú)特的表面等離子體增強(qiáng)能力可以增強(qiáng)金屬半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)構(gòu)界面的光吸收和電荷分離,這兩種作用都可以促進(jìn)光能向其他能量(如熱能、電能、磁能)的有效轉(zhuǎn)換。因此,金屬半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)構(gòu)具有廣泛的應(yīng)用范圍,包括光催化、光電、光學(xué)、生物醫(yī)學(xué)和水分裂。AuNRs和半導(dǎo)體納米材料都是等離子體納米材料,不同的是,AuNRs的LSPR來(lái)源于電子的集體振蕩,而半導(dǎo)體納米材料的LSPR來(lái)源于空穴的集體振蕩,因此,AuNRs和半導(dǎo)體構(gòu)筑成金屬半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)構(gòu)納米材料,由于兩者之間的協(xié)同作用和SPR耦合,不僅有利于高效的PTT應(yīng)用,而且會(huì)表現(xiàn)出優(yōu)異的性能或新的功能。目前所報(bào)道的AuNRs半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)構(gòu)一般可分為兩類:AuNRs金屬氧化物和AuNRs金屬硫族化合物。將金屬納米晶體與金屬氧化物半導(dǎo)體結(jié)合起來(lái),可以形成具有增強(qiáng)光學(xué)、催化和磁性的異質(zhì)結(jié)構(gòu)[45-48]。例如,Han[49]等人提出了一種在AuNRs上TiO2各向異性生長(zhǎng)的方法,使用了一種水解速率非常慢的鈦前體(二(乙酰丙酮基)鈦酸二異丙

異質(zhì)結(jié)構(gòu),納米結(jié)構(gòu)


安徽師范大學(xué)碩士學(xué)位論文6酯,這種前體的使用有助于TiO2的成核和生長(zhǎng)的分離。圖3A顯示了AuNRs周圍圖3.AuNRs異質(zhì)結(jié)構(gòu)的透射電鏡(TEM)圖。(A)AuNRs–TiO2雜化結(jié)構(gòu)。(B)AuNRscore–Cu2Oshell納米結(jié)構(gòu)。(C)兩端覆蓋Ag2O的AuNRs。(D)AuNRs超順磁赤鐵礦異質(zhì)結(jié)構(gòu)。(E)AuNRs–Cu2-xS異質(zhì)結(jié)構(gòu)。(F)AuNRscore–CdSshell納米結(jié)構(gòu)。(G)AuNRscore–ZnSshell納米結(jié)構(gòu)。(H)AuNRscore–Ag2Sshell納米結(jié)構(gòu)。(I)AuNRscore–Ag2Seshell納米結(jié)構(gòu)。Figure3.Transmissionelectronmicroscopy(TEM)imagesofAuNRs-basedhybridnanostructures.(A)AuNRs–TiO2heterostructures.(B)AuNRscore–Cu2Oshellnanostructures.(C)AuNRscappedwithAg2Oatthetwoends.(D)AuNRs-superparamagnetichematiteheterostructures.(E)AuNRs–Cu2-xSheterostructures.(F)AuNRscore–CdSshellnanostructures.(G)AuNRscore–ZnSshellnanostructures.(H)AuNRscore–Ag2Sshellnanostructures.(I)AuNRscore–Ag2Seshellnanostructures.(Panelsfromref16)TiO2涂層的結(jié)果。在后來(lái)的研究中,他們成功用改進(jìn)的方法制備了AuNRs(核)TiO2(殼)納米結(jié)構(gòu)。所得到的納米結(jié)構(gòu)利用AuNRs核的LSPR聚集的強(qiáng)光,表


本文編號(hào):2947936

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