本发明涉及纳米材料技术领域,为解决传统多功能纳米材料尺寸不可控、化学稳定性差、无法实现多种功能最大化的问题,提供了一种由多种功能纳米基元高密度均匀填充、具有良好生物相容性、尺寸均一、性能稳定的双功能微球的制备方法。本发明以单分散树状介孔二氧化硅微球为生长模板,实现两种功能基元的顺序组装。首先以乙酰丙酮铁为铁源,在树状硅球内部孔道原位生长Fe3O4纳米颗粒。并通过巯基‑金属配位作用,进一步将疏水量子点高密度组装于树状介孔二氧化硅微球孔道中,实现了两种纳米基元在载体中的高效共组装以及性能互不干扰。将该微球作为标记探针应用于检测平台,可实现对衡量目标物质的高灵敏度和高准确度的检测。
📄 2020105601753
📂 B01J13_02
👤 浙江工业大学
📅 2020-06-18
本发明一种粒径可控羧基磁性二氧化硅微球及其一步制备方法和应用,属于磁性材料制备技术领域。本发明以Fe3O4磁性颗粒作为磁芯,磁芯表面包裹二氧化硅层,以氨基硅烷类化合物和二酸类化合物作为功能化试剂,在表面接枝羧基,获得Fe3O4@SiO2‑COOH复合微球。羧基磁性二氧化硅微球的粒径为0.5μm‑10μm。本发明制备方法简单,可控性强,耗时较短,制备的磁性二氧化硅微球粒径可在纳米和微米级别之间调控,也可用于扩大生产,制备的微球分散性好,磁含量高,羧基含量高,可以与蛋白质进行特异性结合,可进一步用于蛋白质等生物大分子的分离。
📄 202310182090X
📂 G01N33_543
👤 燕山大学
📅 2023-03-01
一种蛋黄-蛋壳结构微球及其制备方法,方法包括如下步骤:制备粉体与熔融态萘的混合分散物,混合分散物中粉体与萘的质量比为1:(2-5);采用熔融造粒装置对混合分散物进行处理得到粉体/萘球形混合物;制备纳米石墨片和有机粘合剂的混合物料,将混合物料包裹在粉体/萘球形混合物的表面,得到粉体/萘/混合物料微球,混合物料与粉体/萘球形混合物的质量比为1:(10-70);对粉体/萘/混合物料微球进行低温加热处理去除萘层,得到蛋黄-蛋壳结构粉体@混合物料微球,对粉体@混合物料微球进行高温碳化处理得到蛋黄-蛋壳结构的粉体@石墨微球。本发明提供了一种无腐蚀、简单、廉价、环保的、可大规模制备的蛋黄-蛋壳结构核@石墨微球的制备方法。
📄 2019105683110
📂 H01M4_36
👤 武汉工程大学
📅 2019-06-27