金纳米棒-聚苯胺核壳纳米材料的光学相干层析成像能力研究

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聚苯胺的制备

聚苯胺的制备

随着社会科技的发展,绿色能源成为人类可持续发展的重要条件,而风能、太阳能等非可持性能源的开发和利用面临着间歇性和不稳定性的问题,这就催生了大量的储能装置,其中比较引人注目的包括太阳能电池、锂子电池和超级电容器等。

超级电容器作为一种新型化学储能装置,具有高功率密度、快速充放电、较长循环寿命、较宽工作温度等优秀的性质,目前在储能市场上占有很重要的地位,同时它也广泛应用于军事国防、交通运输等领域。

目前,随着环境保护观念的日益增强,可持续性能源和新型能源的需求不断增加,低排放和零排放的交通工具的应用成为一种大势,电动汽车己成为各国研究的一个焦点。

超级电容器可以取代电动汽车中所使用的电池,超级电容器在混合能源技术汽车领域中所起的作用是十分重要的,据英国《新科学家》杂志报道,由纳米花和纳米草组成的纳米级牧场可以将越来越多的能量贮存在超级电容器中。

随着能源价格的不断上涨,以及欧洲汽车制造商承诺在1995年到2008年之间将汽车CO2的排放量减少25%,这些都促进了混合能源技术的发展,宝马、奔驰和通用汽车公司已经结成了一个全球联盟,共同研发混合能源技术。

2002年1月,我国首台电动汽车样车试制成功,这标志着我国在电动汽车领域处于领先地位。

而今各种能源对环境产生的负面影响很大,因此对绿色电动车辆的推广提出了迫切的要求,一项被称为Loading-leveling(负载平衡)的新技术应运而生,即采用超大容量电容器与传统电源构成的混合系统“Battery-capacitor hybrid”(Capacitor-battery bank) [1]。

目前对超级电容器的研究多集中于开发性能优异的电极材料,通过掺杂与改性,二氧化锰复合导电聚合物以提高二氧化锰的容量[1、2、3]。

生瑜(是这个人吗?)等[4]通过原位聚合法制备了聚苯胺/纳米二氧化锰复合材料,对产物特性进行细致分析。

因导电高分子具有可逆氧化还原性能,通过导电高分子改性,这对于提高二氧化锰的性能和利用率是很有意义的。

墙报安排-中国化学会第十六届胶体与界面化学会议

墙报安排-中国化学会第十六届胶体与界面化学会议
基于 N 掺杂氧化石墨烯的超灵敏可视化氟离子荧光检 P-2-43

P-2-44 无分散剂情况下利用纳米气泡分散单壁碳纳米管
P-2-45 溶剂调控下碳酸钙多级微纳结构的可控合成
P-2-46 枸杞基碳量子点的水热制备及其性能研究
P-2-47 碳量子点的制备及应用研究
暴露{111}活性晶面 NiO 八面体负载 Ag2S 的光催化性能 P-2-48
功能化的咪唑表面活性离子液体在混合溶剂中的聚集 P-1-20
行为
P-1-21 季铵盐型表面活性剂的合成及其聚集行为
P-1-22 温度对新型非离子表面活性剂临界胶束浓度的影响
阴/阳离子表面活性剂在非水溶剂聚乙二醇-200 中的聚 P-1-23
集行为研究
P-1-24 吡咯烷酮类嵌段共聚物在正构十二烷中的聚集行为
于梦虹
P-1-02 基于脂肪酸水溶液的多响应乳液
洪月
P-1-03 叶酸对表面活性剂聚集行为的影响
罗思琪
联接基团性质对 gemini-like 表面活性剂表面活性和聚集 P-1-04
行为影响
陈之迪
P-1-05 手性阳离子 Gemini 表面活性剂自聚集行为的研究
周丽丽
P-1-06 寡聚度对阴离子磺酸盐表面活性剂聚集行为的影响
P-2-30 氨基酸修饰的氧化石墨烯膜在手性分离中的应用
反相 SFMEs 制备花球状 Mg2Al-Cl 型层状双金属氢氧化 P-2-31

P-2-32 油溶性碳量子点的制备及其在荧光墨水中的应用
P-2-33 基于 Co-Ni 层状双氢氧化物/石墨烯超晶格构筑超电容
P-2-34 高分子稳定的纳米金复合材料合成及 pH 调控性能
超小荧光二氧化硅纳米粒子的合成与其前哨淋巴结活 P-2-59

光热纳米材料在抗菌领域的研究进展

光热纳米材料在抗菌领域的研究进展

2021,40(2)河南大学学报(医学版)㊃147㊀㊃文章编号:1672-7606(2021)02-0147-05光热纳米材料在抗菌领域的研究进展杨莹莹,冯闪,马陇豫,孙梦瑶,张审,刘超群∗河南大学药学院,河南开封475004摘㊀要:细菌感染威胁着人类健康,特别是耐药菌导致的疾病,临床上的发病率和死亡率极高,如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)是临床上最可怕的致病菌(超级细菌)之一,可导致败血症和急性心内膜炎㊂目前耐药菌的快速变异和新抗生素开发的严重滞后,迫切需要对新型抗菌剂的研究㊂具有光热效应的纳米材料将光能转化为热能,使局部温度升高,可破坏细菌细胞膜㊁导致蛋白质变性㊂因其独特的抗菌机制,产生耐药菌的可能性较小,可以作为抗生素的替代品㊂光热纳米材料分为三类,包括金属类㊁碳类和聚合物类纳米材料㊂本文对近几年来具有光热效应的抗菌纳米材料领域的研究进展进行综述,并讨论其特点及未来的发展方向㊂关键词:纳米材料;光热效应;抗菌活性;金属类纳米材料;碳类纳米材料;聚合物类纳米材料中图分类号:R318.08㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标志码:A㊀收稿日期:2021⁃02⁃16㊀基金项目:河南省重点研发与推广专项(212102310231);河南省高等学校重点科研项目(21A430006);河南省青年科学基金(20230041006)㊀作者简介:杨莹莹(1997⁃),女,硕士研究生㊂研究方向:纳米材料的生物医学应用㊂㊀∗通信作者:刘超群(1989⁃),男,博士,讲师㊂研究方向:钠米材料的生物医学应用㊂ResearchprogressofphotothermalnanomaterialsinantibacterialYANGYingying FENGShan MALongyu SUNMengyao ZHANGShen LIUChaoqun∗SchoolofPharmacy HenanUniversity Kaifeng475004 ChinaAbstract Bacterialinfectionisthreateninghumanhealth especiallythediseasescausedbydrug⁃resistantbacteria withhighclinicalmorbidityandmortality.Forexample methicillinresistantstaphylococcusaureus MRSA isoneofthemostfearedpathogensintheclinical superbacteria whichcanleadtosepsisandacuteendocarditis.Atpresent therapidmutationofdrug⁃resistantbacteriaandtheseriouslaginthedevelopmentofnewantibioticsmakeiturgenttostudynewantimicrobialagents.Nanomaterialswithphotothermaleffectconvertlightenergyintoheat whichcanincreaselocaltemperature anddestroybacterialcellmembraneandcauseproteindenaturation.Becauseofitsuniqueantibacterialmechanism drug⁃resistantbacteriaarelesslikelytobeproducedandcanbeusedasasubstituteforantibiotics.Photothermallyenablednanomaterialsareclassifiedintothreegroups includingmetal⁃ carbon⁃ andpolymer⁃basednanomaterials.Inthisreview wesummarizetheresearchprogressofantibacterialnanomaterialswithphotothermaleffectinrecentyears anddiscusstheircharacteristicsandfuturedevelopmentdirection.Keywords nanomaterial photothermal antibacterialactivity metal⁃basednanomaterials carbon⁃basednanomaterials polymer⁃basednanomaterials㊀㊀目前,由细菌引起的感染性疾病,尤其是耐药菌,已成为全球性重大健康问题之一,引起了人们的广泛关注[1]㊂一项研究[2⁃3]表明,如果不能控制耐药菌感染,每年将导致1000多万患者死亡,损失高㊃148㊀㊃JournalofHenanUniversity(MedicalScience)2021,40(2)达100万亿美元㊂为解决细菌感染带来的危害,目前常用的抗菌方法,包括抗生素㊁重金属离子㊁抗菌肽和季铵盐化合物[4⁃5]㊂其中抗生素是一种有效的抗菌药物,在临床上有广泛的应用㊂但抗生素的滥用导致的细菌耐药,已成为当今医学领域和人类生存环境面临的一个严重问题[6]㊂金属离子长期以来被用作不同形式的杀菌化学品,并显示出抗广谱细菌的抗菌性能,但是,它们会对哺乳动物细胞产生毒性[7]㊂抗菌肽是一种新型高效抗菌药物,但是存在合成困难㊁纯化复杂㊁成本高等问题,限制了它们的广泛应用[8]㊂季铵类化合物具有高效㊁方便的抗菌作用,但长期使用后也会引起耐药性[9]㊂基于上述问题,利用纳米材料及其复合材料的光处理方法是近年研究的热点[10⁃11]㊂在这些纳米材料中,光热疗法(photothermaltherapy,PTT)具有高效的靶向选择性㊁远程可控性㊁最小侵袭性及良好的生物安全性等优点㊂此外,PTT不引起细菌耐药性,并且具有广泛的抗菌谱[12⁃13]㊂用于治疗细菌感染的PTT纳米材料有三类:金属类纳米材料[14⁃15]㊁碳类纳米材料[16⁃17]㊁聚合物类纳米材料[18]㊂本文就这三种纳米材料的合成原理㊁抗菌机理及抗菌领域应用的研究进展进行综述㊂1㊀金属类纳米材料金属类纳米材料包括纳米金㊁纳米铂和二硫化钼等,在近红外激光照射后,激发态通过非辐射衰变以热量的形式释放能量[19]㊂金属类纳米材料在近红外窗口的吸收波长和强度取决于纳米材料的形貌和尺寸[20⁃21]㊂产生了多种金属纳米结构,如纳米棒[22⁃23]㊁纳米星[24]㊁纳米线[25⁃26]㊁纳米花[27]等㊂由于纳米金在近红外窗口具有强烈的局部表面等离子体共振(LSPR)效应㊁可调控的尺寸和形貌㊁良好的生物相容性,使其成为金属类光热纳米材料的代表㊂Wang[28]等采用中间层转换法制备了包覆在金纳米棒上的海胆型Bi2S3,解决半导体Bi2S3快速的光诱导电子空穴复合和近红外光的低吸收限制了活性氧的产生和光热转换效率的问题㊂实验结果表明,Au@Bi2S3核-壳结构的纳米材料具有较强的光热转换效率和产生更多的ROS,通过光热效应和光动力协同抗菌,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌均有较好的抗菌活性㊂金银纳米材料因其独特的光学特性而备受关注,由于具有易于表面功能化的优点,在成像㊁给药和PTT等领域得到了广泛的应用[29⁃30]㊂金银纳米材料也被开发为抗菌剂,与光热效应构建联合抑菌平台㊂Wu[31]等人研究了一种镀硅的金-银纳米笼(Au⁃Ag@SiO2NCs),在近红外激光照射下,将金纳米材料的光热效应与银离子的持续释放联合进行抗感染治疗㊂实验结果表明,Au⁃Ag@SiO2NCs浓度为50mg/mL,近红外光照射10min后从20.7ħ上升到57.4ħ,具有良好的光热性质㊂体外和体内实验表明制备的纳米材料在近红外激光照射下能有效抑制金黄色葡萄球菌(S.aureus)和大肠杆菌(E.coli)㊂将SiO2涂层应用于金银纳米材料表面,提高其生物相容性,使银离子的实现缓释,体外治疗12h仍然具有杀菌效果㊂Qiao[32]等人提出了一种复合结构的含铜中空纳米壳(AuAgCu2ONS),作为光热治疗剂用于皮肤慢性感染和伴有耐药细菌感染的不愈合性角膜炎㊂光热性质实验结果表明AuAgCu2ONS具有良好的光热效应,光热转换效率为57%,同时具有良好的光稳定性,在激光照射五次循环后,光热转换效率不变㊂通过(808nm,1.5W/cm2,10min)近红外激光照射,用平板计数法与ESBLE.coli和MR⁃SA孵育来评估AuAgCu2ONS的光热抗菌性能㊂结果表明,AuAgCu2ONS具有较强的抗菌能力,用26.4μg/mL的浓度即可有效杀灭两种菌株㊂二硫化钼(MoS2)纳米片是一种新兴的二维材料,它具有优异的光热性能,此外它较大的比表面积可用于负载药物㊂由于其特殊的物理和化学特性,可应用于生物成像[33]㊁癌症[34⁃35]和抗菌[36⁃37]治疗等多种生物医学领域㊂为解决MoS2在缓冲溶液中易聚集现象,Huang[38]等人将带正电荷的季化壳聚糖对MoS2纳米薄片进行改性,制备了含抗生素的联合抗菌平台㊂由于抗生素⁃光热联合治疗,通过体内体外实验表明在适宜的温度(45ħ)和低抗生素浓度下抗MRSA感染㊂2㊀碳类纳米材料碳类纳米材料在近红外区具有较强的光吸收性和稳定性,即使经过长时间照射,其光吸收性能也不会衰减,所以碳基纳米材料在光热抗菌方面有着广阔的应用前景㊂主要包括碳纳米管㊁富勒烯㊁石墨烯和碳量子点等㊂碳纳米管(CNTs)具有优异的光热转换性能,且体积小㊁表面积大,可与生物分子㊁细胞产生独特的相互作用,增强伤口敷料的生物活性,促进伤口愈合[39]㊂He[40]等人以N⁃羧乙基壳聚糖(CEC)和末端苯甲醛F127/碳纳米管(PF127/CNT)为基础,制备了具有优异的光热和导电性能的水凝胶㊂实验结果表明,CNTs使水凝胶具有光热特性,可显著提高其体外/体内抗菌活性㊂在ZOI试验中,2021,40(2)河南大学学报(医学版)㊃149㊀㊃CEC/PF/CNT水凝胶具有较好的缓释性能和抗菌活性㊂通过小鼠皮肤创面感染模型进一步证明,在近红外激光照射下,CEC/PF/CNT水凝胶有较强的抗菌作用,促进创面愈合㊂由于石墨烯具有优异的光热转换能力㊁较大的表面积和表面易于修饰的特性,近年来在光热抗菌领域得到了广泛的研究㊂特别是石墨烯㊁氧化石墨烯(GO)㊁还原氧化石墨烯(rGO)等一系列石墨烯类纳米材料㊂Fan[41]等人制备了MOF衍生掺杂ZnO的石墨烯二维材料,通过局部大量Zn2+离子穿透㊁物理切割和热疗杀死,协同破坏细菌被膜和细胞内物质㊂实验结果表明,极低的纳米材料浓度具有强大的局部杀菌效果,短时间的光热处理,有助于对皮肤创面进行快速㊁安全的杀菌,不会损伤正常皮肤组织㊂细菌感染伤口处于低氧微环境,低氧微环境不仅能促使细菌生长,而且还会促进它们对药物和治疗方法的耐药性,从而导致生物膜的形成㊂临床上为促进细菌感染伤口的愈合,通过高压氧疗法来改善低氧微环境,将气态氧输送到全身,但对患者易造成氧中毒㊁费用负担等㊂载氧载体如微/纳米气泡(MNBs)能够将局部氧气输送到低氧微环境中,但易出现氧气未到达伤口部位而过早的释放㊂Janne⁃sari[42]等人提出还原氧化石墨烯/CuO2纳米复合材料的制备,该复合材料更易控制氧气的释放,且释放时间更长㊂实验表明,将氧化铜(作为氧气的固体来源)与还原氧化石墨烯纳米片结合的情况下,通过局部温度升高和增多活性氧种类产生广谱抗菌作用(包括革兰氏阳性金黄色葡萄球菌㊁革兰氏阴性大肠杆菌和耐药MRSA细菌)㊂Yu[11]等人为解决细菌感染伤口的低氧微环境抑制光动力治疗的抗菌效果,提出一种不依赖局部组织氧浓度清除耐药菌的方法㊂使用乙二醇壳聚糖修饰聚多巴胺(PDA)包覆的羧基石墨烯纳米片(CG),使其成为水溶性壳聚糖衍生物,将AIBI作为自由基源,将其负载材料上㊂在近红外光的照射下,PDA@CG的光热效应使局部温度升高,导致AIBI分解生成烷基自由基(R),造成细菌损伤㊂通过体内体外抗菌实验表明,在常氧和低氧条件下,产生的烷基自由基均具有较强的抗菌效果㊂3㊀聚合物类纳米材料有机共轭聚合物是一类具有π⁃π共轭骨架的大分子,具有制备成本低㊁尺度易调控㊁稳定性好㊁优异的光热转换能力等优点,是光热材料中研究的热点㊂Zhou[43]等人提出了一种在近红外激光照射下由季铵盐修饰的共轭聚合物同时具有PDT和PTT效应,实现了单光源双光治疗的治疗方法㊂共轭聚合物侧链上的季铵基团与带负电荷的细菌膜相互作用,提高局部抗菌效率,共轭主链能同时产生活性氧(ROS)和热量,对细菌造成损伤㊂在近红外光照射(808nm,1.0W㊃cm-2,8min),40μg㊃mL-1的实验条件下,共轭聚合物能有效地杀死金黄色葡萄球菌和耐药大肠杆菌㊂为能有效杀死白色念珠菌则需更高浓度共轭聚合物㊂聚多巴胺(PDA)是贻贝分泌的类似蛋白结构的聚合物,制备方法简单㊁附着力强㊁生物相容性好,易于修饰于材料表面提高其分散性,也是一种优良的光热材料㊂Yu[44]等人将聚多巴胺(PDA)包覆氧化铁纳米复合材料(Fe3O4@PDA)作为光热材料,将第三代树突状聚氨基胺(PAMAM⁃G3)接枝在Fe3O4@PDA表面,然后将NO负载其复合材料上㊂将制备的纳米复合材料在近红外激光照射下表现出可控的NO释放性能㊂光热效应和NO协同抗对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,显著降低了细菌活力和生物膜生物量㊂聚苯胺(PANI)由于亚胺氮原子的掺杂,在近红外区有较强的吸收,能够在近红外光照下产生大量的热量来对抗细菌和肿瘤细胞㊂Hsiao[45]将PANI接枝在壳聚糖(CS)上作为侧链,可以在水环境中自组装成胶束,并在局部pH值升高的驱动下转化为胶体凝胶,这些自掺杂的聚苯胺胶束作为光热剂,利用近红外光照射触发反应㊂在体内实验中,复合材料注射溶液最终分布在酸性脓肿上,遇到健康组织的边界时,就会形成胶体凝胶㊂由于PANI侧链,胶体凝胶在近红外光照射下(808nm,0.5W/cm2)产生热疗,导致细菌热裂解,修复感染创面而不留下残留的植入材料㊂减少对周围健康组织不必要的热损伤㊂4㊀结语金属类㊁碳类和聚合物类复合材料的光热抗菌效果优于单独使用相同材料的光热抗菌效果,除产生热量外,复合材料还具有某些特性,如酶活性(蛋白酶)㊁ROS生成㊁促进离子释放(银离子)以及复合材料表面电荷与细菌细胞壁电荷之间的静电吸引㊂这些特性与PTT结合,有利于破坏细菌细胞膜,提高抗菌效果㊂通过对纳米材料进行修饰,达到多种治疗手段联合治疗的目的,如光热和化疗联合㊁光热和光动力治疗联合等㊂光热纳米材料的发展为治疗㊃150㊀㊃JournalofHenanUniversity(MedicalScience)2021,40(2)耐药菌引起的感染提供了机会,应用于临床仍有许多问题需要解决㊂首要问题是生物安全性,尽管文献中报道的大部分纳米材料没有细胞毒性,但是这些材料是否可生物降解㊁是否会引起潜在的毒副作用等问题需要进一步研究㊂参考文献:[1]ANDERSSONDI,HUGHESD.Antibioticresistanceanditscost:isitpossibletoreverseresistance?[J].NatRevMicrobiol,2010,8(4):260⁃271.[2]SHANKARPR.Bookreview:tacklingdrug⁃resistantinfec⁃tionsglobally[J].ArchPharmaPract,2016,7(3):110⁃111.[3]CHENZW,WANGZZ,RENJS,etal.Enzymemimicryforcombatingbacteriaandbiofilms[J].AccChemRes,2018,51(3):789⁃799.[4]WUQ,QIQF,ZHAOC,etal.Ahybridproteolyticandantibacterialbifunctionalfilmbasedonamphiphiliccarbo⁃naceousconjugatesoftrypsinandvancomycin[J].JMaterChemB,2014,2(12):1681⁃1688.[5]TIANTF,SHIXZ,CHENGL,etal.Graphene⁃basednanocompositeasaneffective,multifunctional,andrecy⁃clableantibacterialagent[J].ACSApplMate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复杂构造成像能力及其存在问题

复杂构造成像能力及其存在问题

复杂构造成像能力及其存在问题
杨金华;满益志;刘洋;李国发
【期刊名称】《天然气工业》
【年(卷),期】2008(028)006
【摘要】为了考证目前的地震资料成像方法对塔里木油田复杂构造的成像能力,对塔里木油田一个典型的地质构造进行了数值模拟,得到了复杂构造在共炮点道集的地球物理波场响应,对模拟的数据分别进行叠后时间偏移、叠后深度偏移、叠前时间偏移和叠前深度偏移处理,并就各种成像方法对速度误差的敏感性进行了对比分析.将时间域处理的结果再转化到深度域,发现了一种不同于常规认识的构造假象,在剖析了时间域处理产生的构造假象之后,对复杂构造成图提出了参考性建议.
【总页数】3页(P34-36)
【作者】杨金华;满益志;刘洋;李国发
【作者单位】北京大学;中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院;中国石油塔里木油田公司勘探开发研究院;中国石油大学CNPC物探重点实验室;中国石油大学CNPC物探重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】P61
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聚苯胺纳米材料的制备与表征.docx

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聚苯胺纳米材料的制备与表征导电聚苯胺以其较高的电导率、良好的稳定性以及单体廉价易得、合成简单、具有独特的掺杂/脱掺杂机理等优点,一直是导电高分子材料的研究热点[1],并且在电磁屏蔽、太阳能电池、超级电容器[4]、化学传感器[5]、防腐蚀[6]、气体分离及催化等方面有着广阔的应用前景.聚苯胺的合成方法有很多,如乳液聚合法、微乳液聚合法、模板浸渍法、界面聚合法、快速混合法、电化学聚合法等,其中快速混合法是在掺杂剂存在的条件下,将含有苯胺的溶液与含有氧化剂的溶液快速混合,这种方法不仅操作简便、工艺简单、条件温和,而且能够防止由于氧化剂的浓度不均匀和苯胺聚合的自催化作用引起的聚合不均匀现象[10].本文以对甲苯磺酸为掺杂酸,以苯胺为单体,过硫酸铵为氧化剂,在水溶液中进行苯胺的单体氧化聚合,通过控制n(掺杂酸)/n(单体),合成不同掺杂比例的聚苯胺.通过测试不同掺杂比例的聚苯胺的导电性能,确定最优的对甲苯磺酸掺杂量.1实验方法1.1试剂与仪器苯胺(An),AR,XX市大茂化学试剂厂;过硫酸铵(APS),AR,XX市科密欧化学试剂有限公司;对甲苯磺酸(APS),AR,XX市大茂化学试剂厂;乙醇,AR,XX市恒兴化学试剂制造有限公司;去离子水.苯胺单体使用前经一次减压蒸馏,其他试剂未经处理直接使用.1.2合成方法酸掺杂PANI的合成方法:取蒸馏后的苯胺单体0.54mL和20mL不同浓度的对甲苯磺酸配置成混合溶液A,再配置1.37g过硫酸铵和20mL不同浓度的对甲苯磺酸的混合溶液B,将B 溶液直接倒入A溶液中,室温下闭口静置,反应8h.将所得混合溶液抽滤,所得沉淀即为聚苯胺粗产品.分别用去离子水和无水乙醇洗涤聚苯胺粗产品数次至洗脱液呈无色且pH中性,通风干燥箱中85℃干燥24h后取出,研磨得样.本征态PANI的合成方法:将墨绿色的掺杂态聚苯胺用1.5mol/L的氨水浸泡过夜,次日抽滤,利用相同浓度的氨水洗涤数次,再用蒸馏水洗涤至滤液pH呈中性,85℃干燥后即得本征态的PANI.1.3测试与表征聚苯胺结构用傅立叶变换红外光谱仪(FTIRspectra,Frentier,Perkinelmer公司),紫外可见光谱仪(UV–Visspectra,CARY-300,美国Varian公司),扫描电子显微镜(JSM-6360LV),数显电导率仪(DDS-11A).2结果与讨论2.1红外光谱分析图1和图2为本征态以及不同比例掺杂的聚苯胺的傅里叶变换红外光谱图,其中图1中掺杂态聚苯胺的掺杂比例为n(TSA)/n(An)=1.由图1和图2可知,本征态PANI分别在1588、1494、1301、1163和827cm-1附近特征吸收峰,分别依次对应聚苯胺链上醌式、苯式结构的骨架振动伸缩特征吸收峰,C-N的伸缩振动峰,N-Q-N(Q为醌环)的特征吸收峰,苯环中C-C弯曲振动特征吸收峰和醌环中的C-H的特征吸收峰.掺杂后的聚苯胺含有聚苯胺基本官能团的所特有的特征吸收峰,说明掺杂的对甲苯磺酸的聚苯胺保留着聚苯胺的基本结构.但掺杂后聚苯胺的红外特征吸收峰相对未掺杂的峰强明显减弱;另一方面,掺杂对甲苯磺酸后的聚苯胺和未掺杂的相比,聚苯胺的特征吸收峰向低波数分别移动了大约26、16、10、30、16cm-1波数,这充分说明掺杂剂的掺杂量对聚苯胺的结构有一定的影响.这可能是由于掺杂的对甲苯磺酸可能使得聚苯胺分子链中的电子云密度降低,降低了原子间的力常数,产生诱导效应.同时掺杂作用使得分子链中的电子的离域化作用增强,产生共轭效应.以上两种效应同时作用,使得聚苯胺的红外吸收峰向低波数发生了移动.2.2紫外可见光谱分析图3为不同比例的对甲苯磺酸掺杂后的聚苯胺的紫外可见吸收光谱图.从图3中可以看出,未掺杂和掺杂对甲苯磺酸的聚苯胺均分别在330nm和627nm处出现了特征吸收峰,依次对应苯环的π-π*跃迁和醌环结构的特征吸收峰.掺杂对甲苯磺酸后的聚苯胺依然保留了聚苯胺的特征吸收峰,但本征态PANI的吸收峰由于掺杂发生了红移.其中当n(TSA)/n(An)=0.5时,掺杂后的聚苯胺与本征态相比,其特征峰从330nm红移至334nm,627nm红移至631nm,且峰强最强,峰宽加大.这可能是因为对甲苯磺酸掺杂后的聚苯胺分子链上电荷离域的更为充分,π电子更容易跃迁,跃迁时所需能量更低,有利于电荷的离域,形成共轭结构的程度提高,因此大大增强了聚苯胺材料的导电性能.2.3对甲苯磺酸掺杂的聚苯胺的微观形貌分析图4是对甲苯磺酸掺杂后的聚苯胺扫描电镜图片.据报道[14],高浓度的强酸有利于聚苯胺纳米纤维的生成,中强酸和弱酸掺杂下即使酸的浓度很大也只产生纳米纤维和颗粒混合的聚苯胺.本研究掺杂酸选用的是对甲苯磺酸为强酸,且随着掺杂酸比例改变,掺杂态聚苯胺的形貌未出现大的改变,这主要和所加入酸的种类、酸度和浓度有关.本实验中对甲苯磺酸掺杂后的聚苯胺为片状结构,平均大小应在200~300nm左右.2.4掺杂聚苯胺的导电性能分析取一定量不同掺杂比例的聚苯胺材料,溶于20mL的N,N二甲基甲酰胺溶液中,静置隔夜后利用数显电导率仪测定其各自的电导率.图5为不同对甲苯磺酸的掺杂量对聚苯胺导电性能的影响,从图中可以看出,未掺杂酸的聚苯胺导电性能很差,而掺杂后的聚苯胺的电导率随着对甲苯磺酸掺杂量的增加呈先增大后减小的趋势.这是由于对甲苯磺酸在聚合过程中充当掺杂剂;适当增加对甲苯磺酸的量,聚苯胺链上的正电荷密度增加,有利于电导率的提高.而掺杂剂用量增加到一定程度以后,过量酸对聚合物主链上的正电荷有屏蔽作用,使正电荷密度降低,电导率呈下降趋势[15].从图中可知,当n(TSA)/n(An)=0.5时,掺杂后的聚苯胺导电率最高,可以达到0.27S/cm.因此n(TSA)/n(An)=0.5为对甲苯磺酸掺杂聚苯胺的最佳条件.3结论选用对甲苯磺酸作为掺杂酸,利用快速混合法制备了有机酸掺杂的聚苯胺,并对其化学结构、晶型结构进行了分析.红外分析结果证明有机酸对聚苯胺进行了成功掺杂.扫描电镜的结果表明对甲苯磺酸掺杂后的聚苯胺为片状结构,平均大小在200~300nm左右.通过改变苯胺与有机酸的比例,测试了不同掺杂酸浓度下聚苯胺的电导率,。

金纳米棒制备综述

金纳米棒制备综述

106化学工程与装备 周丽秀:陕西省凤县双唐红地区金水文地球化学特征及其找矿标志 Chemical Engineering & Equipment2011 年 第 4 期 2011 年 4 月引言 金纳米棒(gold nanorods,GNRs)是一种胶囊状的金纳 米颗粒, 比球形金纳米粒子具有更为奇特的光电性质, 金纳 米棒具有一个横向等离子共振吸收峰(transverse surface plasmon resonance,TSPR)和一个纵向等离子共振吸收峰 (longitudinal surface plasmonresonance,LSPR),分别 对应其横轴和纵轴两个特征尺寸, 纵轴长度和横轴直径之比 为金纳米棒的长径比(aspect ratio,AR)。

改变实验条件可以制备长度、长径比可调的金纳米棒。

通过改变金纳米棒的长径比, 其 LSPR 可从可见光区向近红 外光(NIR)区调控,而在近红外波长范围通过人体组织的光 学透射是最理想的, 金纳米棒为自由进入近红外光区提供了 一条有效途径。

同时, 金纳米棒的 LSPR 对周围环境的介电 常数十分敏感, 金纳米棒应用于非标记传感器方面有很大的 优势。

其独特的可调的表面等离子共振特性以及合成方法简 单、化学性质稳定、产率高等优点,使其在材料学、生物医 学以及疾病诊断和治疗等方面的应用越来越广泛。

如应用于 纳米材料组装、DNA 和氨基酸检测、抗原识别、癌细胞成像 和光热治疗等领域。

1 金纳米棒的制备 近年来,对于金纳米棒的合成已经研究出来许多有效的 方法。

主要分为晶种生长法,模板法,电化学法和光化学法 等不同方法制备出分散性好颗粒均匀的金纳米棒。

1.1 晶种法 晶种法是使用最为广泛的在金纳米棒的合成方法。

晶种 可以是球型金纳米粒子, 或者是短的金纳米棒。

晶种法合成 金纳米棒可以分为三个步骤:晶种的制备、生长液的配置、 金纳米棒的生成。

种子生长法聚合金纳米棒的优化条件研究

种子生长法聚合金纳米棒的优化条件研究

大理大学学报JOURNAL OF DALI UNIVERSITY第2卷第6期2017年6月Vol.2No.6Jun.2017[DOI ]10.3969/j.issn.2096-2266.2017.06.012纳米技术(Nanotechnology )是指利用单个原子或分子制造物质,并研究物质结构在0.1至100纳米范围内的性质和应用,已经成为21世纪的关键技术之一〔1-2〕。

金纳米棒(Gold Nanoparticles ,GNRs )以其优良性质以及合成简单、成本低等优点使其在生物标记、医学检验、生物医学等领域的研究已经成为学者们的研究热点〔3-4〕。

贵金属纳米结构的光学生物传感器是基于局部表面等离子共振(surface plasmon resonance ,SPR )的现象〔5〕,即纳米SPR 。

纳米金作为一种研究最早的贵金属纳米材料,是指有一定的金原子数的八面体构造的结构,只有几纳米大小的颗粒,纳米金颗粒直径小、比表面积大,因此单位面积可以连接数量很多的生物分子,利用表面增强拉曼散射(sur⁃face-enhanced Ramanscattering ,SERS )效应起到信号放大的作用〔6〕,且标记了纳米金的生物活性分子的结合性质也得到了很大的提高,在生物学应用中表现出特殊的吸引力。

金纳米棒有两个等离子共振(SPR )吸收带:横向SPR 和纵向SPR 吸收峰,其中纵向等离子体吸收峰的位置可以随其长径比的增大而逐渐红移,金纳米棒SPR 的这种可调性使其能作为很好的SERS 基底,因为按照SERS 的电磁场增强机制,当激发光和SPR 共振时,可以最大程度提高单个纳米颗粒的增强功能。

金纳米棒合成的有效调控直接决定着其后续应用研究的效果,种子介导的生长法合成金纳米棒主要包括两步〔7〕:(1)利用NaBH 4还原HAuCl 4溶液,制备小粒径3.5nm 左右的球形金纳米颗粒种子。

(2)将种子制剂加入增长媒质,让小粒径的金纳米颗粒在棒胶束溶液生长成棒状。

Au_NPs

Au_NPs

激光生物学报ACTA LASER BIOLOGY SINICAVol. 32 No. 4Aug . 2023第32卷第4期2023年8月收稿日期:2023-05-05;修回日期:2023-06-13。

基金项目:新疆维吾尔自治区自然科学基金“青年科学基金”项目(2022D 01C 727,2022D 01C 715,2022D 01C 213)。

作者简介:海热古·吐逊,讲师,主要从事光学方面的研究。

* 通信作者:努尔尼沙·阿力甫,副教授,主要从事生物医学光学方面的研究。

E-mail: 11530034@ 。

Au NPs/UCNPs 复合纳米体系用于荧光成像引导下的肿瘤光热治疗的研究进展海热古·吐逊,黄高飞,张 弛,赵慧宇,樊慧敏,努尔尼沙·阿力甫*(新疆医科大学医学工程技术学院,乌鲁木齐 830011)摘 要:近红外(NIR )光诱导的光热治疗(PTT )因其无创、非侵入、毒副作用低、可精准靶向治疗等特性,已成为肿瘤精准治疗的新型手段。

凭借其独特的表面等离激元共振(SPR )特性及其高效的光热转换效率、生物毒性与良好的光稳定性,金纳米颗粒(Au NPs )已成为理想的光热治疗剂。

而高质量成像技术是实现有效光热治疗的可靠有力的工具,尤其是多模态成像技术,比起单一成像方式具有更卓越的性能,为更全面、更精准的肿瘤成像提供了可能,显著提高了非侵入性医学治疗的潜力。

NIR 光激发的稀土上转换纳米颗粒(UCNPs ),因其丰富的4f 电子结构展现出磁性、荧光、X 射线衰减和放射等多功能特性,使其作为造影剂在多模态成像领域展现了重要的应用前景。

因此, 构建NIR 光诱导的 Au NPs/UCNPs 复合纳米体系,可用于多模态成像引导下的光热治疗,有望成为癌症诊疗的一种新策略。

本文简单介绍了Au NPs 、UCNPs 的光学特性,重点综述了NIR 光诱导的UCNPs-Au NPs (纳米壳、纳米棒、纳米团簇)复合纳米体系在癌症光热治疗领域的最新研究进展,并对其实现诊疗一体化的未来进行了展望。

金纳米颗粒的制备及其性能研究

金纳米颗粒的制备及其性能研究

金纳米颗粒的制备及其性能研究罗飞;刘大博;田野;祁洪飞;王素杰【摘要】以氢氧化铵溶液和2,6-吡啶二羧酸为还原剂,通过两步还原法还原氯金酸溶液制备出金纳米颗粒,用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和紫外可见光谱仪(UV-VIS)对纳米颗粒进行了表征。

结果表明,制备的金纳米颗粒具有尺寸小、分散性好的特点,并且具有明显的表面等离基元共振效应,使其在纳米尺度的光学领域具有潜在的应用价值。

%Au nanoparticles were synthesized in aqueous solution by two-step reduction of chlorauric acid (HAuCl4) using ammonium hydroxide and 2,6-Pyridinedicarboxylic acid as reducing agent. XRD, TEM and UV-VIS were employed to analyse the structure, morphology and size of the Au nanoparticles. Au particles in small size and monodisperse were observed in the experiment and the optical-extinction spectra showed the characteristic of single plasmon resonance absorption band. The results showed that the Au nanoparticles possessed plasmon resonance effect of their optical property which makes them have potential applications in the field of nano-optics.【期刊名称】《贵金属》【年(卷),期】2016(037)0z1【总页数】3页(P119-121)【关键词】金纳米颗粒;两步还原法;表面等离基元共振效应【作者】罗飞;刘大博;田野;祁洪飞;王素杰【作者单位】北京航空材料研究院,北京 100095;北京航空材料研究院,北京100095;北京航空材料研究院,北京 100095;北京航空材料研究院,北京 100095;北京航空材料研究院,北京 100095【正文语种】中文【中图分类】TB38320~150nm范围内合成出近似球形的、单分散的金纳米粒子,但在制备更小尺寸的纳米粒子时存在不足。

核-壳型复合纳米粒子的研究现状及展望

核-壳型复合纳米粒子的研究现状及展望
稳 态、 快速响应 、 相位 共轭 、 波导 等 光 电子 器 件方 面 光
白 炭黑的粒子表面具有高反应活性的硅醇基官能 团, 易于与有机改性剂 ( 尤其是硅烷类偶联剂) 发生脱
水缩合反应而生成 较牢 固的化学 键。有报道 用硅 酸盐 水解一缩 合 反应 生成 溶 胶 沉 积 在纳 米 cc j 子 表 ao 粒
o 胶态种子表面还原为 A 。 4 u得到粒径为 1Om左右 7h
酸交替包裹在亚微米的A23 l 核表面, 0 聚丙烯酸是作为
的 F 4A 磁性复合微粒【 采用多元醇还原工艺和 桥架 剂 bo/ u ;
自 组装技术 , 在微米 级 F 粉 表面包 覆纳 米 c 包复层 , e 0

3 结论和展望
维普资讯O 年第 1 O6 期
核 一壳 型 复合 纳 米 粒 子 的研 究 现 状 及 展 望
庄叶凯 郑典模
( 南昌大学环境科学与工程学院, 南昌3(2) 3) X9 摘 要: 本文介绍了核 一 壳型复合纳米粒子几类主要的合成方法, 并在此基础上讨论
利 。由于复合纳 米材 料具 有 更多 的特 殊 功能 , 内外 国
气液界面, 所以在溶剂的除去过程中表面张力或毛细
管作 用力也被消 除 , 得多孔 、 比表面 的金 属氧化 可制 高 物 与混合金属氧 化物。 212 .. 溶胶沉 淀法
在该领域的研究十分活跃。纳米复合材料是由纳米尺 寸的材料分散在三维基体里形成的一类新 的复合材 料。 其能够表现出明显的量子尺寸效应(n i光吸收边蓝 移现象) 和三阶非线性光学系数的提高, 可望在光学双
CC j S 2n2 aO- i ;I0复合粒子 等 。也有报 道用 改进 的溶 0 - I
胶沉淀法合成 了制备了核壳型聚苯胺/ 钛酸钡复合微 粉; 用水热法制备了 CS纳米微粒 , _ _ A 同时利用 Z ( H 2 nO )

金纳米棒综述

金纳米棒综述

1.1引言水质监测与金纳米棒纳米材料具有独特的物理化学和光学性质,被誉为“21世纪最有前途的材料”,与生物技术、信息技术共同作为21世纪社会经济发展的三大支柱和战略制高点[1]。

其中,自罗马帝国和早期中国采用经验法合成金纳米和银纳米胶体颗粒以来,贵金属纳米颗粒自的光学特性就备受追捧[2-4]。

然而,只是在近二十年来,科学家们在真正掌握合成形状可控的各向异性的金属纳米颗粒。

金纳米棒由于具有特殊的物理特性,在纳米电子学、光学、生物医药等领域[5]都有广泛应用。

本文综述了金纳米棒的合成方法和机理以及其在化学生物传感方面的研究,并对其在离子检测方面进行了一定的研究。

1.2 金纳米棒的合成成功合成出均一稳定的金纳米棒对其应用至关重要。

球形金纳米颗粒的合成可以追溯到一个世纪以前,合成金纳米棒颗粒最普遍的方法是柠檬酸盐还原法。

这种方法将一定量的柠檬酸盐加入到沸腾的氯金酸溶液中,通过调节柠檬酸盐和氯金酸的比例可以轻松调节制备的金纳米颗粒的尺寸[6-8]。

而金纳米棒的合成方法更加复杂,合成金纳米棒的较为成功有效的方法在过去十年中才实现。

比较幸运的是,金纳米棒有趣的是光学特性,吸引了大量的研究人员为之不懈努力。

合成不同结构的金纳米棒的方法有多种。

第一种是Murphy [9]和El-Sayed[10]等发明的湿化学合成法,然而,所有这些技术制备的只是单晶纳米棒。

第二种是在某种模板表面还原金,这种方法制备的为多晶的纳米棒。

最后一种方法为在一些有机溶剂中合成不同形态的纳米棒,像超薄纳米棒和纳米线。

1.2.1 晶种生长法在多种金纳米棒的合成方法中,由于晶种生长法过程操作简单,并且高质量、高产量,纳米棒尺寸控制简单,易于表面改性[11],所以应用最为广泛。

Jana[12]等首次在2001年证明了种子生长法制备金纳米棒。

该方法首先通过硼氢化钠在含有柠檬酸钠的环境中还原氯金酸,来制备柠檬酸盐包覆的3~4nm金纳米种子溶液,然后将种子溶液加入到含有氯金酸、十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)、抗坏血酸和硝酸银的混合溶液中,使种子溶液中的金纳米颗粒生长。

金纳米棒的制备、性质及应用幻灯片课件

金纳米棒的制备、性质及应用幻灯片课件

3.3 光热治疗
注射TNPs后,温度5分内增加了19.5°C,到达 热疗温度范围,破坏局部血管,杀死肿瘤细胞
ACS N 药物递送
在近红外激光照射下,局部温度升高 到DNA的理论解离温度,DNA双链打 开释放Dox,治疗效果增加了2.1倍。
Adv. Mater. 2016, 28, 8511–8518
基本原理
将金通过电化学沉积到纳米级多孔渗水的聚碳 酸酯或氧化铝膜上的小孔内, 随后将模板溶解 即可得到金纳米棒。
生长原理
空间受限生长。
特点
优点在于通过控制孔道的长度和直径,同时调 节电化学沉积时间能有效控制金纳米棒的纵横 比,缺点是产量相对较低。
图2. 硬模板法制备过程及电镜图像 Advanced Materials, 2012, 24(36):5014-5014.
在分子氧存在的情况下,产生单线态氧(singlet oxygen)及其它活 性氧类物质(reactive oxygenspecies,ROS)
ACS Nano, 2017, 11 (1), pp 579–586
2 金纳米棒性质
03
近场效应
当两个金属颗粒接近时,颗粒表面的电磁场发生强共振耦合,对等离激 元共振产生显著影响
图3. 光化学合成法制备金纳米棒的TEM图像 .
J. AM. CHEM. SOC. 2002, 124, 14316-14317
金纳米棒的性质
2 金纳米棒性质
光声 效应
局域表面 等离激元
共振
光热 效应
金纳米 棒
产生 ROS
近场 效应
单/双 分子荧

机械 性质
2 金纳米棒性质
01
光声效应
用光照射某种媒质时,由于媒质对光的吸收会使其内部的温度改变从而引 起媒质内某些区域结构和体积变化;当采用脉冲光源或调制光源时,媒质温 度的升降会引起媒质的体积涨缩,从而向外辐射声波的现象。

化学论文参考题目

化学论文参考题目

化学论文参考题目化学专业论文参考选题大全(536个)★微波法制备碳纳米管负载ZnS纳米粒子及其表征★微波法制备条件对碳纳米管负载ZnS纳米粒子的影响★碳纳米管负载ZnS纳米粒子的光催化性能研究★碳纳米管负载CdSe纳米粒子的制备及其表征★微波法制备条件对碳纳米管负载CdSe纳米粒子的影响★碳纳米管负载CdSe纳米粒子的光催化性能研究★KPS阴离子引发剂对无皂PMMA-St纳米胶乳的影响★专业待写论纹请加Q扣一五六六贰零伍★溶剂热法制备无皂阳离子PMMA-St纳米微球★溶剂热法制备无皂阴离子PMMA-St纳米微球★溶液法测定溴丁烷偶极矩的研究★小分子体系化学位移的计算与实验值比较研究★并苯化合物化学位移的计算与实验值比较研究★Origen软件及在化学实验中应用★Gaussian软件及在化学学习中的辅助作用★化学教学中多媒体技术使用探讨★化学化工网络信息资源源泉搜索策略★酯水解反应机理的理论和实验研究★细胞色素C在离子液体介质中的直接电化学及对NO的测定★碳管基磁性复合纳米材料的电化学性能研究★一种功能化离子液体的制备及其理化性能研究★功能化离子液体稳定下的尺寸可控的纳米铂的制备与性能★功能性离子液体与血红素类蛋白质相互作用的光谱研究★血红蛋白/纳米金/离子液体自组装膜修饰电极的制备及其电催化性能★SiMnW11修饰电极的制备及其电化学性质研究★SiMnW11修饰电极的制备及其电催化性能研究★环境样品中重金属元素测定的分析进展★传统教学模式与现代多媒体教学模式的对比研究★CuS纳米管的合成及表征★CuS纳米管的电化学性能研究★CuS纳米管的光学性能研究★CuO纳米片的合成及表征★CuO纳米片在电化学传感器中的应用研究★多孔Cu2O纳米材料的合成及表征★多孔Cu2O纳米材料在光降解染料中的应用研究★多孔Cu2O纳米材料的电化学性能研究★对活性碳吸附实验的优化★一种C60氨基酸衍生物的制备及光谱性质研究★C60药物制备及光谱特性研究★C60及其衍生物膜材料研究进展★溴苯制备实验新设计★亚甲基兰变色原理在中学化学实验中的应用★高师生化学实验状况的调查研究★钠与乙醇反应的实验新设计★中学化学探究式课堂教学研究★初中化学新课程“溶液”教学研究★高中化学新课程“物质的量”教学研究★高中化学新课程“氧化还原反应”教学研究★新课程背景下的高考改革方案比较研究★高中化学新课程作业评价研究★中学化学新课程考试改革研究★高中化学学业水平监测考试研究★综合实践活动课程实施现状调查研究★中学化学课堂教学渗透“绿色化学观”的研究★塑料瓶在中学化学实验中应用研究★《铁盐及其化合物》教学情景创新设计研究★几种常见气体的制取与性质演示实验研究★中学化学教学中的“封管实验”应用研究★滤纸在中学化学实验中的创新应用研究★“套管实验”在中学化学教学中的应用研究★试论考试功能及化学高考改革★新课程背景下化学实验教学的功能初探★中学化学教学中的组合式气体实验装置研究★浅议化学实验教学中科学方法的培养策略★高中化学教学中实施人文教育初探★高中化学新课程必修教材环境教育内容初探★高中化学新课程实施环境教育的策略研究★高中化学新课程必修教材化学史教育内容分析★基于化学史教育的教学设计研究★近五年《化学教育》杂志载文主题分析★近五年《化学教学》杂志载文主题分析★近五年《中学化学教学参考》杂志载文主题分析★近年化学史类论文的情报分析★中学化学教育类网站教学资源情报分析★对乙酰氨基酚的合成工艺条件研究★双乙酸钠的合成及应用★对羟基苯甲酸正庚脂的合成★硝基咪唑烷的合成★水溶性葫芦脲的合成及应用(Ⅰ)★水溶性葫芦脲的合成及应用(Ⅱ)★杯芳烃衍生物的合成及应用(Ⅰ)★杯芳烃衍生物的合成及应用(Ⅱ)★羟甲基氨基乙酸的合成工艺条件研究★对羟基苯甲酸的合成及应用★高钙低锌硬脂酸复合盐的合成及热稳定性能研究★双酚A新法合成★超微碳酸钙的制备及粒度分析★新型羧酸配合物的合成、结构和性质★新型手性配位聚合物的组装、结构和性质★氢键自组装的晶体工程★大学综合化学实验教学的新方法探索★计算机技术在化学实验教学中的应用★新型硫杂环类化合物的合成、结构和性质★吡啶羧酸配位聚合物的组装、结构和性质★分子液晶的研究进展★C2对称性分子的配位聚合物的组装、结构和性质★不对称结构分子的配位聚合物的组装、结构和性质★La-Mg-Al双氢氧化物对氟的吸附性能研究★Ce-Mg-Al双氢氧化物对氟的吸附性能研究★Mg_Al双氢氧化物对蛋白质的吸附性能的研究★Zn-AL双氢氧化物对蛋白质的吸附性能的研究★蒙脱土/壳聚糖复合材料对废水中Pb2+的吸附★表面活性剂修饰的双氢氧化物对阴离子染料的吸附★表面活性剂修饰的双氢氧化物对2,4,6-三硝基苯酚(TNP)的吸附★紫外-可见法研究PVC/Mg-Fe双氢氧化物的热稳定性★蒙脱土/壳聚糖复合材料对亚甲基蓝的吸附★双氢氧化物/碳复合材料的制备★化学探究教学研究★化学教学中学生逆向思维能力的研究★中学生化学科学素养培养的教学设计研究★创新教育在中学化学教学中的实施研究★化学发光分析法在环境监测中的应用★光声光谱技术及在材料分析中的应用★蛋白质测定方法研究进展★透射电镜在纳米材料检测中的应用★激光拉曼光谱在矿床学中的应用★二甲双胍盐酸盐的微波合成研究★聚酰胺-胺的微波合成研究★无配体金属催化Suzuki偶联反应进展★负载型手性催化剂研究进展★微波诱导碳碳偶联反应研究进展★聚酰胺-胺参与的纳米粒子制备及应用研究★乙苯脱氢制备苯乙烯工艺条件研究★ABA型嵌段共聚物的合成与表征★温度敏感嵌段共聚物的合成与性能研究★环境敏感水凝胶的制备与性能研究★O/W型微乳液电导性能研究★温度敏感胶体粒子的制备与表征★四臂星状高分子的制备与表征★停留时间分布的测定及其影响因素研究★水溶性超支化大分子的合成与表征★壳聚糖降解动力学研究★近红外BODIPY衍生物的合成★二吡咯衍生物的光谱性能研究★2,2-二吡咯衍生物的离子识别性能研究★基于BODIPY衍生物的离子识别荧光探针体系的设计合成★Dipyrrolemethane衍生物的合成★BODIPY类荧光化合物的合成与衍生★含Pme的吡咯衍生物的合成★Knorr方法合成吡咯衍生物★新型面对面构型的二卟啉衍生物的合成及光学性能研究★铜离子荧光探针分子的研究进展★气敏性纳米传感器的研究进展★银/氯化银复合纳米材料的液相控制合成★银/溴化银复合纳米材料的液相控制合成★银/碘化银复合纳米材料的液相控制合成★银/卤化银复合纳米材料光催化性质的研究★铜/氯化银复合纳米材料的液相控制合成★铜/溴化银复合纳米材料的液相控制合成★铜/碘化银复合纳米材料的液相控制合成★铜/卤化银复合纳米材料光催化性质的研究★二氧化锡纳米结构材料的制备及性能研究★钴氧化物纳米结构材料的制备及性能研究★二氧化钛纳米结构材料的制备及性能研究★硫化铜纳米材料的制备及性能研究★氧化亚铜纳米材料的制备及性能研究★CdSe纳米材料的制备及性能研究★磁性纳米结构的表面功能化研究★ZnS荧光粉的制备及性能研究★铁氧体纳米结构材料的制备★ZnSnO3纳米结构材料的制备★纳米稀土荧光粉体的制备★铁磁性纳米晶的控制合成★氧化铜纳米结构的控制合成★软磁纳米晶的控制合成★石英砂水洗除铁、除钛工艺实验研究★电气石应用工业开发实验工艺研究★芝麻油生产快速去除杂质工艺与设备研究★熊果酸提取工艺实验研究★肉桂综合应用实验研究★辣椒红素提取工艺动力学实验★天然-人工高分子材料复合材料力学性能实验研究★纳米材料制备动力学实验研究★纳米材料制备热力学实验研究★有机酸絮凝剂用于污水处理★超高分子量聚丙烯酰胺的合成及其絮凝性能研究★新型氧化还原引发超高分子量聚丙烯酰胺的合成研究★一种新型高效的氧化还原引发体系的制备及特性研究★双硫代苯甲酸苄酯的合成及其应用研究★三硫代苯甲酸酯的合成及其应用研究★纳米TiO2的制备及其光催化性能研究★丙烯酸在聚丙烯膜表面的接枝聚合研究★聚丙烯膜表面光化学改性★有机纳米光电材料的研究进展★聚苯胺纳米带的制备及表征★聚吡咯纳米材料的制备及表征★有机高分子纳米材料的研究进展★聚苯胺纳米颗粒的制备及表征★喹啉金属配合物纳米结构的制备及性能研究★T iO2/镁合金薄膜的制备与表征★镁合金材料应用进展★镁合金的耐腐性能研究★镁合金的摩擦磨损性能研究进展★TiO2/镁合金耐腐性能研究★稀土镁合金的显微组织★AM60-XNd合金的摩擦磨损性能★镁合金材料的成型技术★镁合金的阻尼性能研究进展★稀土对镁合金力学性能的影响★ZnO的水热制备及其光学性能研究(限报考本校无机或材料专业研究生的同学) ★Cu2O微晶的超声辅助法合成及其电化学性能研究(限报考本校无机或材料专业研究生的同学)★单质镍纳米材料的制备与性能研究(限报考本校无机或材料专业研究生的同学)★Ag@C同轴纳米电缆的制备与电化学性能研究(限报考本校无机或材料专业研究生的同学)★棒状磷化钴的制备及其光催化性能研究★氟化物微晶的可控性合成及其光化学性能研究★磷化镍纳米晶的可控性合成及性能研究★分级建构的亚磷酸锰的制备与表征★MnO2的可控合成与电化学性能研究★硫化锌的制备及光学性能研究★模板法合成ZnS纳米环★水热合成Cd(OH)2纳米棒★水热合成ZnS单分散球★水热合成CdS单分散球★Cd(OH)2纳米管的液相合成★溶剂对Ni(OH)2纳米棒形貌的影响★Cd 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★"GdTe纳米粒子化学发光测定某生物分子"★"CdS纳米粒子与氨基酸之间的作用研究"★"功能化某稀土纳米粒子的应用研究"★"Ce3+/Tb3+能量转移体系的性质研究"★"水溶性某半导体纳米粒子的应用研究"★某磁性复合纳米粒子化学发光免疫分析应用研究★"电致化学发光研究进展(综述)"★"电致化学发光新体系的探索"★"化学发光测定某抗原药物"★"二苯胺磺酸钠对吡啶钌体系电致化学发光影响探讨"★猝灭吡啶钌体系电致化学发光的因素探讨★细胞色素C在腺嘌吟修饰电极上的直接电化学★聚丙烯酰胺-植酸修饰电极上细胞色素C的电化学行为★绿原酸与DNA相互作用的电化学研究★没食子酸对DNA损伤的电化学探讨★金纳米粒子-聚硫堇修饰电极测定亚硝酸根离子★"电沉积法制备纳米结构氧化镉及其发光性质研究"★"纳米结构氧化镉用于金属离子的电化学发光检测"★"纳米结构氧化镉用于蛋白质的电化学发光检测"★"纳米结构氧化镉用于儿茶酚类物质的电化学发光检测"★"纳米结构氧化镉用于DNA的电化学发光检测"★"薄膜分散法制备电化学发光脂质体"★"电化学发光脂质体包封率的测定"★电化学发光脂质体的纯化及对包率的影响★"新型荧光共轭聚合物的合成与表征"★基于荧光共轭聚合物的化学发光试剂的合成与表征★"过氧化氢-过氧化草酸酯-荧光共轭聚合物的化学发光体系研究" ★"过氧化氢-过氧化草酸酯-发光量子点的化学发光体系研究"★"金发光量子点的制备及分析应用"★"水溶性CdTe量子点的生物传感研究"★"水溶性CdTe量子点的多色生物成像研究"★"一维CdTe纳米棒的表面修饰及表征"★"一维CdTe纳米棒的自组装及各相异性调查"★基于一维CdTe纳米棒的荧光共振能量转移研究★ICP-AES法对转基因与非转基因食用油中多种元素的比较★动力学分光光度法测定食用碘盐中碘酸根★ICP-原子发射光谱法对城市污泥中重金属分析研究★电感耦合等离子体原子发射光谱法测食品包装材料中铬、铅、砷、镉★原子吸收光谱法测定水中总硬度★原子吸收测定茶叶中铅和镉时消解方法的比较★荧光光度法测定饮料中的铅★离子选择性电极测定植物中氟含量★紫外光谱法测定水杨醛-苯酚混合物中的水杨醛含量★"菠菜中草酸等营养成分的测定研究"★"食物样品中钙的氧化还原滴定法测定研究"★"食物样品中钙的配位滴定法测定研究"★"废水中SO42-的间接测定研究"★"食物样品中铁的含量测定"★"富铜有机饲料的制备及组成测定"★"抗原包被酶联免疫分析邻苯二甲酸二乙酯"★"抗原包被荧光免疫分析邻苯二甲酸二乙酯"。

重金属离子吸附剂 纳米材料

重金属离子吸附剂 纳米材料

重金属离子吸附剂纳米材料
重金属离子吸附剂纳米材料是一种具有高效、环保、低成本特点的新型吸附材料,主要用于去除水体中的重金属离子。

纳米材料因其独特的物理和化学性质,在吸附重金属离子方面具有优越性能。

以下是一些研究较多的纳米材料吸附剂:
1. 纳米金属氧化物:如氧化锌(ZnO)、氧化铁(Fe2O3)、氧化铝(Al2O3)等,这
些纳米氧化物具有较大的比表面积和良好的吸附性能,能有效吸附重金属离子。

2. 纳米粘土:如凹凸棒粘土(ATP)、高岭土等,这类材料具有较高的比表面积和孔
隙度,可以提高吸附效果。

3. 纳米有机材料:如聚苯胺、壳聚糖等,这些有机纳米材料通过化学键合或物理吸附的方式,可以有效去除水体中的重金属离子。

4. 纳米复合材料:如聚合物/纳米金属氧化物复合材料、离子液体/纳米材料复合物等,这类材料结合了不同材料的优点,显示出了更高的吸附性能和稳定性。

5. 纳米生物材料:如微生物细胞、植物纤维等,这些生物纳米材料具有天然的高比表面积和吸附性能,可用于去除重金属离子。

纳米材料在重金属离子吸附领域的应用研究不断取得突破,为解决水体重金属污染问题提供了新思路。

但同时,纳米材料的环境影响和安全问题也值得关注,如纳米颗粒的生物毒性、二次污染等。

因此,在实际应用中,需对纳米材料进行合理选用、改性和复合,以实现高效、安全、环保的目标。

金纳米棒的合成及共振峰调控

金纳米棒的合成及共振峰调控
率与自由电子的 固 有 频 率 相 同 时,就 会 在 金 属 纳 米 颗
粒界面形成 共 振,称 为 局 域 表 面 等 离 子 体 共 振 (
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1.
2.福建省半导体光电材料及其高效转换器件协同创新中心,福建 厦门 361005)
摘 要: 采用种子生长法合成金纳米棒.研究 pH 值、双氧水浓度,氧化时间等因素对金纳米棒共振 吸 收 峰 位
的影响.通过紫外G可见吸收光 谱 与 SEM 图 分 别 对 不 同 氧 化 时 间 的 金 纳 米 棒 吸 收 峰 与 形 貌 进 行 表 征. 结 果 表
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2 金纳米棒的制备和波长调谐
本文通过 种 子 生 长 法 制 备 金 纳 米 棒,实 验 步 骤 如
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下:第 1 步,制备金种子:取 9.
75 mLCTAB(
添加 NaOH 将溶液 pH 值调整到3~4 之间,从而实现

导电高分子聚苯胺及其应用

导电高分子聚苯胺及其应用

3、传感器领域
3、传感器领域
聚苯胺作为一种敏感材料,在传感器领域有着广泛的应用。通过化学或电化 学掺杂,聚苯胺的导电性能发生变化,利用这种特性可以制造出各种传感器。例 如,基于聚苯胺的酸碱传感器可以用来检测溶液的酸碱度,而聚苯胺基的压力传 感器则可以用于监测压力变化。
Байду номын сангаас
三、研究方法
1、化学反应机理
导电高分子聚苯胺的合成
3、聚合反应:将苯胺单体、氧化剂和催化剂混合在一起,在适当的温度和压 力条件下进行聚合反应。
导电高分子聚苯胺的合成
4、后处理:通过后处理步骤,如脱色、干燥等,得到纯净的导电高分子聚苯 胺。
4、后处理:通过后处理步骤, 如脱色、干燥等,得到纯净的导 电高分子聚苯胺。
4、后处理:通过后处理步骤,如脱色、干燥等,得到纯净的导电高 分子聚苯胺。
导电高分子聚苯胺及其应用
01 引言
目录
02 一、研究现状
03 二、应用领域
04 三、研究方法
05 参考内容
引言
引言
导电高分子材料在当代科技领域具有广泛的应用前景,其中聚苯胺作为一种 新型的高分子导电材料备受。聚苯胺具有优异的导电性能、良好的化学稳定性和 易于制备等优点,成为一种极具潜力的导电高分子材料。本次演示将详细介绍聚 苯胺的研究现状、应用领域及研究方法,并展望其未来发展方向。
4、后处理:通过后处理步骤,如脱色、干燥等,得到纯净的导电高 分子聚苯胺。
3、功能性应用研究:除了传统的电子、航天、建筑等领域,探索聚苯胺在新 能源、生物医学等领域的应用,如作为电池材料、生物传感器等。
4、后处理:通过后处理步骤,如脱色、干燥等,得到纯净的导电高 分子聚苯胺。
4、理论计算模拟:通过理论计算和模拟,深入了解聚苯胺的分子结构和性能 之间的关系,为材料的设计和优化提供指导。
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毒 性且效 果 良好 的 O C T对 比试剂 用于生物 组织成像 。
关键词 : 光学相干层析成像 ;对比试剂 ;聚苯胺 ;金纳米棒 中 图分 类 号 : 0 0 4 3 6 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 7 - 7 1 4 6 ( 2 0 1 6 ) 0 4 - 0 3 1 5 - 0 5
摘 要 : 对 比试剂的使用能够显著提升光学相干层析( O C T ) 的成像效果。聚苯胺( P A N I ) 是一种有机导电聚合
物 ,在近红外 ( N I R) 区有着很 强的光 吸 收。本文 采用 P A N I 对 常见 的 O C T成 像对 比试 剂一 金 纳米 棒 ( G N R s ) 进
A S t u d y o f Go l d Na n o r o d- p o l y a n i l i n e Co r e ・ s h e u Na n o p a r t i c l e s f o r
Enha nc e d Op t i c a l Co he r e nc e To mo g r a ph y I ma g i ng
C o N e g e o f B i o p h o t o n i c s ,S o u t h C h i n a N o r ma l U n i v e r s i t y , G u a n g z h o u 5 1 0 6 3 1 ,G u ng a d o n g , C h i n a )
H e ei r n , w e a d o p t e d P A N I a s he t s h e l l m a t e r i l a f o r c o a t i n g g o l d n no a r o d s( G N R s ) .T o i n v e s t i g a t e he t c o n t r a s t e f e c t o f
t r a s t e f e c t .P o l y a n i l i n e( P A N I )n a n o p a r t i c l e s , a n o r g a n i c c o n d u c t i n g p o l y m e r , e x h i b i t s t r o n g n e a r - i n f r a r e d a b s o r b nc a e .
P A N I — f u n c t i o n a l i z e d G N R s , w e h a v e s y n he t s i z e d t h r e e d i f e r e n t k i n d s o f n a n o p a r t i c l e s c o n t a i n i n g ol p y ni a l i n e( P A N I )
第2 5卷第 4期
2 0 1 6
学 报
V0 1 . 2 5 NO . 4
Au g . 2 01 6
AC TA I AS ER BI OLOGY S I NI CA
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 7 - 7 1 4 6 . 2 0 1 6 . 0 4 . 0 0 5
HU Z h i m i n g ,Y U J i a n f e n g, G U O Z h o u y  ̄
( MOE Ke y L a b o r a t o r y o f L a s e r L i f e S c i e n c e& S AT C M Th i r d Gr a d e L a b o r a t o r y o f CMn e s e Me d i c i n e a n d P h o t o n i c s T e c h n o l o g y,
金 纳米棒 一 聚 苯 胺 核 壳 纳 米 材 料 的 光 学 相 干 层 析 成 像 能 力 研 究
刘 智 明 ,於 剑锋 , 郭 周 义
( 华 南师 范大 学生物光子 学研 究 院,激光 生命科 学教 育部 重点实验 室和 中医药与光子技术 国家中 医药管理局 三级 实验 室 ,广 东 广州 5 1 0 6 3 1 )
行 修饰 , 合成 了 P A N I / G N R s 核壳 粒子 , 并对 其 O C T成像对 比能力进行 了研究 。P A N I / G N R s 展现 出 良好的 N I R
光 吸收特 性 ; 同时 ,P A N I 对G N R s的包 裹也显著 提升 了金纳 米结 构 的稳定 性 、 降低 了 G N R s 原有 的毒性 。选 用 离 体猪 肝组织作 为检测样本 ,发现 纳米材料使 用能够 显著提 升 O C T的成像效果 。与未修饰 的 G N R s及 P A N I 粒 子相 比 , P A N I / G N R s的 O C T成 像对 比效 果 明显更 好 。因此 , P A N I 包裹 的 G N R s 核 壳纳米材 料有望成 为一 种低
Ab s t r a c t : O p t i c a l c o h e r e n c e t o m o g r a p h y( O C T )i m a g i n g u s i n g c o n t r a s t a g e n t i s a u s e f u l t e c h n i q u e t o i m p r o v e t h e c o n —
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