System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒及其制备方法技术_技高网

一种快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒及其制备方法技术

技术编号:42655416 阅读:5 留言:0更新日期:2024-09-10 12:15
本发明专利技术公开一种快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒及其制备方法,包括以下步骤:称取单宁酸置于圆底烧瓶中,加入无水乙醇,在室温调节下进行搅拌溶解,得到溶液一;在溶液一中加入氨水进行催化作用,得到溶液二;将正硅酸乙酯和双‑[3‑(三乙氧基硅)丙基]‑四硫化物混合,并用移液枪吹打,接着一次性加入至溶液二中,得到溶液三,也即是介孔有机二氧化硅的初级产物;对介孔有机二氧化硅的初级产物进行离心,再用水和乙醇反复洗涤,去除单宁酸和未反应的正硅酸乙酯和双‑[3‑(三乙氧基硅)丙基]‑四硫化物,即得;该快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒及其制备方法合成方法简单、合成时间短、具有大规模生产的优势。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒及其制备方法


技术介绍

1、介孔有机氧化硅纳米颗粒(mons)除了拥有介孔二氧化硅纳米颗粒(msns)较高的比表面积,较大的孔容以及可调的孔径分布外,同时由于有机基团的引入,不仅提高了材料的生物相容性以及可降解能力等,还因为有机基团的作用,提高了纳米颗粒对药物、客体分子、蛋白等的装载能力,实现了对载体的可控缓释,亦可使其实现特异性微环境响应型分解。这些优点使得介孔有机二氧化硅被广泛的应用于吸附、催化、分析、分离、光学器件、聚合物填料和生物医药等领域。

2、现有介孔二氧化硅的合成主要由硅源、溶剂、模板剂、酸或碱等参与;合成方法主要包括模板法、水热法、沉淀法、溶胶-凝胶法等,其中水热法、溶胶-凝胶法较常用;通过改变有机、无机硅源二者的比例、酸碱度、温度和时间,以及模板剂的种类,合成纳米级别,孔径在2-50nm之间的材料。

3、虽然介孔二氧化硅纳米粒子拥有许多优势,但是常规msns的整个降解过程将持续数周,具体取决于粒径和中孔尺寸,导致药物释放不完全,而且可能引起蓄积毒性;还有最常用的表面活性剂,例如十六烷基三甲基溴化铵(ctab),是一种昂贵且有毒的表面活性剂,难以去除干净,对人体有害。


技术实现思路

1、针对现有技术中的不足,本专利技术的目的是提供一种合成方法简单、合成时间短、具有大规模生产的优势,同时我们引入有机硅源以及环境友好型非表面活性剂,通过改变比例调整亲水/疏水性,使纳米粒表现出氧化还原和ph双重响应性,实现快速并可控长效降解的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒及其制备方法。

2、本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:

3、一种快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,包括以下步骤:

4、称取单宁酸置于圆底烧瓶中,加入无水乙醇,在室温调节下进行搅拌溶解,得到溶液一;

5、在溶液一中加入氨水进行催化作用,待溶液一出现变色后,得到溶液二;

6、将正硅酸乙酯和双-[3-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物混合,并用移液枪吹打,接着一次性加入至溶液二中,待溶液二出现变色,得到溶液三,也即是介孔有机二氧化硅的初级产物;

7、对介孔有机二氧化硅的初级产物进行离心,并收集产物,再用水和乙醇反复洗涤,直至溶液三出现变色后,去除单宁酸和未反应的正硅酸乙酯和双-[3-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物,即得介孔纳米二氧化硅颗粒。

8、作为优选,该正硅酸乙酯和双-[3-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物的混合配比为1:1-11:1。

9、作为优选,在室温调节下进行搅拌溶解的方法为:在20-30℃的室温条件下,采用磁力搅拌器以800rpm的速度进行搅拌。

10、作为优选,该无水乙醇与氨水的加入比例为2:1。

11、作为优选,得到介孔有机二氧化硅的初级产物的方法为:采用移液枪吹打30-50次后,将正硅酸乙酯和双-[3-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物以1:1-11:1混合并加入至红色溶液中,反应90-150min。

12、作为优选,对介孔有机二氧化硅的初级产物进行离心的速度为12000-14000rpm,离心时间为10-20min。

13、作为优选,该溶液一为无色溶液,该溶液二为红色溶液,该溶液三位棕褐色溶液。

14、作为优选,将得到的介孔纳米二氧化硅颗粒产物重分散在无水乙醇中进行备用,产率为1~3mg/ml。

15、本专利技术所要解决的另一技术问题为提供一种采用上述任一项所述的制备方法制备得到的介孔纳米二氧化硅颗粒。

16、本专利技术的有益效果是:

17、在介孔二氧化硅纳米粒子的硅框架中引入刺激性裂解键——双-[3-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物(btes),改变有机、无机硅源的比例合成介孔有机二氧化硅纳米粒子(mons),它可以在生理条件下保持其稳定性,并提供快速并可控的生物降解,同时使用环境友好的非表面活性剂致孔剂单宁酸(ta)代替常用的表面活性剂ctab,降低对人体的危害,直接一锅法合成具有200nm直径和孔径适宜的新型mons,合成步骤更简单,产物对人体危害更小;最终,纳米粒子表现出氧化还原和ph双重响应性,具有可协调生物降解性、刺激响应性和控制释放。

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【技术保护点】

1.一种快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,该正硅酸乙酯和双-[3-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物的混合配比为1:1-11:1。

3.根据权利要求2所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,在室温调节下进行搅拌溶解的方法为:在20-30℃的室温条件下,采用磁力搅拌器以800rpm的速度进行搅拌。

4.根据权利要求3所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,该无水乙醇与氨水的加入比例为2:1。

5.根据权利要求3所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,得到介孔有机二氧化硅的初级产物的方法为:采用移液枪吹打30-50次后,将正硅酸乙酯和双-[3-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物以1:1-11:1混合并加入至红色溶液中,反应90-150min。

6.根据权利要求1所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,对介孔有机二氧化硅的初级产物进行离心的速度为12000-14000rpm,离心时间为10-20min。

7.根据权利要求1所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,该溶液一为无色溶液,该溶液二为红色溶液,该溶液三位棕褐色溶液。

8.根据权利要求1-7中任一项所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,将得到的介孔纳米二氧化硅颗粒产物重分散在无水乙醇中进行备用,产率为1~3mg/mL。

9.权利要求1-8中任一项所述的制备方法制备得到的介孔纳米二氧化硅颗粒。

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【技术特征摘要】

1.一种快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,该正硅酸乙酯和双-[3-(三乙氧基硅)丙基]-四硫化物的混合配比为1:1-11:1。

3.根据权利要求2所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,在室温调节下进行搅拌溶解的方法为:在20-30℃的室温条件下,采用磁力搅拌器以800rpm的速度进行搅拌。

4.根据权利要求3所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,该无水乙醇与氨水的加入比例为2:1。

5.根据权利要求3所述的快速并可控长效降解的介孔纳米二氧化硅颗粒的制备方法,其特征在于,得到介孔有机二氧化硅的初级产物的方法为:采用移液枪吹打30-5...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡云睿方涛刘理涵肖秋群
申请(专利权)人:南方医科大学
类型:发明
国别省市:

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