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() 一种中空纳米复合材料及其制备方法、应用技术_技高网
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一种中空纳米复合材料及其制备方法、应用技术

技术编号:44168990 阅读:3 留言:0更新日期:2025-01-29 10:43
本申请适用于材料技术领域,提供了一种中空纳米复合材料及其制备方法、应用,所述中空纳米复合材料的结构式为Au NBPs@CuS,其中,CuS为外层半导体,Au NBPs为内核。本申请是以金纳米双锥为内核中心,外层复合中空p型半导体的纳米结构,实现了p型半导体与金纳米双锥的首次结合,Au NBPs的尖端效应更加优于以往的Au NPs,且其紫外吸收在808nm达到最大,光治疗性能大大提高。通过将Au NBPs与CuS复合,不仅使其在光热性能有较大的提升,光热转换效率达到了43.88%,且在光照下能产生活性氧<supgt;1</supgt;O<subgt;2</subgt;和·OH,优异的光热效应及光动力学性能为在抑制淀粉样蛋白聚集中的应用提供了理论支撑。

【技术实现步骤摘要】

本申请属于材料,尤其涉及一种中空纳米复合材料及其制备方法、应用


技术介绍

1、阿尔茨海默病(alzheimer's disease,ad)是一种以记忆障碍、执行功能障碍、行为改变等为主要特征的老年性神经退行性疾病,严重威胁着人类的健康。虽然ad的致病机制尚不清楚,但主流学说认为,由淀粉样蛋白单体(aβm)聚集成寡聚体到形成纤维聚集体是ad发病的关键步骤,其中可溶性寡聚体(aβo)和不溶性原纤维(aβf)被认为导致神经元毒性的关键。

2、近年来,纳米材料由于具有光热和光动力等性质在抑制aβ蛋白的聚集方面发挥了广泛的作用。其中,硫化铜(cus)纳米材料作为具有窄带隙的p型半导体,在近红外激光照射下,触发cu(ii)离子的d-d能带跃迁,导致光热性能。金纳米双锥(au nbps),作为一种新兴优异的等离子体光吸收纳米材料,具有提高光利用效率和热电子产生能力。与其他材料相比,au nbps拥有尖锐的双端,这表现出更强的光吸收效应,提高了“光富集”效果。然而,单一的纳米材料往往由于相对较低的光转换效率,无法产生令人满意的临床使用治疗结果,这极大地限制了其在生物医学的应用。因此,开发光热性能强的复合纳米材料将为aβ的清除提供新的思路。


技术实现思路

1、本申请实施例的目的在于提供一种中空纳米复合材料,旨在解决现有单一的纳米材料存在光转换效率低,临床使用治疗结果不佳,在生物医学上的应用受限的问题。

2、本申请实施例是这样实现的,一种中空纳米复合材料,所述中空纳米复合材料是以金纳米双锥为内核中心,外层复合中空p型半导体的纳米结构;

3、所述中空纳米复合材料的结构式为au nbps@cus,其中,cus为外层半导体,aunbps为内核。

4、优选地,所述中空纳米复合材料的粒径为125~135nm。

5、本申请实施例还提供了一种上述的中空纳米复合材料的制备方法,包括:

6、制备金纳米双锥;所述金纳米双锥的粒径为95~105nm;

7、将所述金纳米双锥滴入聚苯乙烯磺酸钠溶液中搅拌均匀,得到混合物au nbps@pss;

8、将所述混合物nbps@pss滴入聚乙烯吡咯烷酮溶液中搅拌均匀,得到混合物aunbps@pss@pvp;

9、将5~10ml所述混合物au nbps@pss@pvp加入至含1~2ml硝酸铜和9~18ml聚乙烯吡咯烷酮的水溶液中,接着快速加入12.8~25.6μl一水合肼溶液进行反应后,加入0.415~0.83ml硫化钠溶液进行搅拌均匀,得到中空纳米复合材料。

10、本申请实施例提供的中空纳米复合材料au nbps@cus,是以金纳米双锥au nbps为内核中心,外层复合中空p型半导体cus的纳米结构,通过将au nbps与cus复合,不仅使其在光热性能有较大的提升,光热转换效率达到了43.88%,且在光照下能产生活性氧1o2和·oh,优异的光热效应以及光动力学性能为在抑制淀粉样蛋白聚集中的应用提供了理论支撑。该中空纳米复合材料au nbps@cus在非光照条件下就能抑制纤维的生成,通过tht荧光实验证实,au nbps@cus在很低的浓度下即可有效抑制aβ42由无规卷曲结构向β-折叠结构的转变;通过原子力显微镜实验证实,au nbps@cus可以有效减少纤维的含量。另外,在外源nir刺激下,该中空au nbps@cus纳米复合材料光热效能强,可以将光能转化成热能在较短时间内迅速升温到60℃,将已经形成的纤维打散。

11、本申请实施例提供的中空纳米复合材料制备方法,通过采用表面改性,柯肯达尔效应的原理及技术制备了中空的au nbps@cus复合材料,实现了p型半导体cus与金纳米双锥的首次结合,au nbps的尖端效应更加优于以往合成过的au nps,且其紫外吸收在808nm达到最大,光治疗性能大大提高。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种中空纳米复合材料,其特征在于,所述中空纳米复合材料是以金纳米双锥为内核中心,外层复合中空p型半导体的纳米结构;

2.根据权利要求1所述的中空纳米复合材料,其特征在于,所述中空纳米复合材料的粒径为125~135nm;所述金纳米双锥的粒径为95~105nm。

3.一种权利要求1或2所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括:

4.根据权利要求3所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所所述金纳米双锥的制备方法,包括:

5.根据权利要求3所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述将所述金纳米双锥滴入聚苯乙烯磺酸钠溶液中搅拌均匀,得到混合物Au NBPs@PSS的步骤,包括:

6.根据权利要求3或5所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,聚苯乙烯磺酸钠溶液的浓度为2g/L,与加入的金纳米双锥的体积比为1:1。

7.根据权利要求3所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述将所述混合物Au NBPs@PSS滴入聚乙烯吡咯烷酮溶液中搅拌均匀,得到混合物Au NBPs@PSS@PVP的步骤,包括:

8.根据权利要求3所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述混合物AuNBPs@PSS@PVP的浓度为4.5mM。

9.根据权利要求3所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,硝酸铜浓度为0.1M;硫化钠浓度为0.2M。

10.一种权利要求1或2所述的中空纳米复合材料在抑制β淀粉样蛋白纤维聚集和/或打散β淀粉样蛋白纤维聚集体中的应用。

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【技术特征摘要】

1.一种中空纳米复合材料,其特征在于,所述中空纳米复合材料是以金纳米双锥为内核中心,外层复合中空p型半导体的纳米结构;

2.根据权利要求1所述的中空纳米复合材料,其特征在于,所述中空纳米复合材料的粒径为125~135nm;所述金纳米双锥的粒径为95~105nm。

3.一种权利要求1或2所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括:

4.根据权利要求3所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所所述金纳米双锥的制备方法,包括:

5.根据权利要求3所述的中空纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述将所述金纳米双锥滴入聚苯乙烯磺酸钠溶液中搅拌均匀,得到混合物au nbps@pss的步骤,包括:

6.根据权利要求3或5所述的中空...

【专利技术属性】
技术研发人员:衣馨瑶刘琳源王建秀
申请(专利权)人:中南大学
类型:发明
国别省市:

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