CN106882764A - 一种基于主客体作用的水相金纳米棒组装体的制备方法 - Google Patents

一种基于主客体作用的水相金纳米棒组装体的制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106882764A
CN106882764A CN201710083919.5A CN201710083919A CN106882764A CN 106882764 A CN106882764 A CN 106882764A CN 201710083919 A CN201710083919 A CN 201710083919A CN 106882764 A CN106882764 A CN 106882764A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gold nanorods
assembly
molecule
host
guest
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710083919.5A
Other languages
English (en)
Inventor
马骧
吴杰
徐运
陈林
田禾
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
East China University of Science and Technology
Original Assignee
East China University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by East China University of Science and Technology filed Critical East China University of Science and Technology
Priority to CN201710083919.5A priority Critical patent/CN106882764A/zh
Publication of CN106882764A publication Critical patent/CN106882764A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • B82B3/0042Assembling discrete nanostructures into nanostructural devices
    • B82B3/0047Bonding two or more elements
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/05Metallic powder characterised by the size or surface area of the particles
    • B22F1/054Nanosized particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/07Metallic powder characterised by particles having a nanoscale microstructure
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/10Metallic powder containing lubricating or binding agents; Metallic powder containing organic material
    • B22F1/102Metallic powder coated with organic material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y30/00Nanotechnology for materials or surface science, e.g. nanocomposites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于主客体相互作用的水相金纳米棒组装体的制备方法,属于材料化学领域。本发明方法的制备步骤为:(1)金纳米棒的制备与预处理;(2)金纳米棒的定向修饰;(3)修饰后的金纳米棒的可控自组装;(4)金纳米棒组装体的表征。本发明方法能实现金纳米棒的定向可控组装,即组装成头碰头和肩并肩两种方式,这是利用了主体与客体之间的包结作用实现的,该组装体具有生物相容性好、稳定、易改性等特点,是超分子化学与现代纳米技术的完美结合,同时也提供了一种新型的无机纳米材料的可控组装方法。

Description

一种基于主客体作用的水相金纳米棒组装体的制备方法
技术领域
本发明涉及一种基于主客体相互作用的水相金纳米棒组装体的制备方法,属于材料化学领域。
背景技术
纳米材料由于其比表面积大的特殊性质,在纳米和分子水平范围内具有特殊的应用性能,已成为材料科学中最为热门和前沿的研究领域。而随着纳米技术的不断发展,其研究领域已经不再局限于合成单个均一的纳米粒子;纳米粒子的组装已受到越来越多的关注,相对于单个的纳米粒子而言,组装的纳米粒子不仅具有纳米材料的特性,如量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,而且由于纳米粒子间的耦合效应展现出许多新颖或更强的性质。自组装纳米材料的出现,标志着纳米材料科学研究进入了一个新的阶段,不仅使纳米器件成为可能,也带来了一系列新的物理和化学变化,对扩展纳米材料的应用具有重要意义。金纳米棒是一种具有各向异性的特殊纳米材料,它是一种尺寸在几纳米到几百纳米可调的胶囊状金纳米颗粒,因独特的表面等离子体共振性、良好的稳定性和生物相容性,在药物传输、传感器、光学和生物成像方面有广泛的应用前景。金纳米棒的自组装已引起广泛关注,其中基于主客体包结作用对金纳米棒进行组装是通过有机分子对无机金纳米棒适当修饰形成金纳米棒杂化体实现的,该组装体具有生物相容性好、稳定、易改性等特点,是传统的有机超分子与现代纳米技术的完美结合。本发明为金纳米棒的可控自组装提供了一种新的方法。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于主客体作用实现金纳米棒自组装的新方法,包含金纳米棒的头对头和肩并肩两种组装类型。
本发明的技术方案:一种基于主客体相互作用的水相金纳米棒组装体的制备方法,其特征在于利用有机客体分子分别对金纳米棒的两头和两侧进行定向修饰,构建金纳米棒杂化体,在水相中利用主客体之间的相互包结作用,对金纳米棒进行可控的组装。制备步骤如下。
(1)金纳米棒的制备与预处理:利用经典的种子生长法合成金纳米棒溶液,其长径比控制为3.5;将合成的金纳米棒溶液离心10min吸去上层清液除去过量的CTAB和其他杂质,沉降物中加入去离子水后超声均匀,再次离心并去除上清液,沉降物再次加入去离子水超声5min分散均匀,得到浓度约为1nM的金纳米棒溶液。
(2)金纳米棒的定向修饰:两头修饰法:称取一定量的有机客体分子溶解于40ml水溶液中,将上述金纳米棒溶液逐滴加入其中,避光反应6~10h后处理,离心10min,吸去上层清液除去过量的有机分子,沉淀物重新分散于水中,重复离心多次,直至上层清液中没有客体分子的紫外吸收为止。
两侧修饰法:称取一定量的有机客体分子溶解于40ml水溶液中,将上述金纳米棒溶液逐滴加入其中,避光反应24h后处理,离心10min,吸去上层清液除去过量的有机分子,沉淀物重新分散于水中,重复离心多次,直至上层清液中没有客体分子的紫外吸收为止。
(3)修饰后的金纳米棒的可控自组装:称取一定量的主体分子溶解于2ml水中,缓慢滴加到上述修饰的金纳米棒溶液中,超声并搅拌均匀,使主客体包结组装形成金纳米棒组装体。
(4)金纳米棒组装体的表征:将(3)组装成的金纳米棒组装体进行紫外可见光谱及透射电镜的表征。
所述步骤(2)中的有机客体分子含有能够与Au相连基团,不限于巯基、季铵盐基团,步骤(3)中的主体分子不限于环糊精、葫芦脲、杯芳烃、柱芳烃。
本发明的有益效果:本发明利用有机客体分子分别对金纳米棒的两头和两侧进行定向修饰,客体分子与主体分子进行包结从而实现了金纳米棒头对头和肩并肩的可控自组装。该可控组装体具有生物相容性好、稳定、易改性等特点,本发明提供了制备金纳米棒可控组装体的新方法,是超分子化学与现代纳米技术的完美结合。
附图说明
图1:金纳米棒的透射电镜图:A)游离的无修饰的金纳米棒电镜图片;B)金纳米棒头对头组装体电镜图片;C)金纳米棒肩并肩组装体电镜图片。
图2:金纳米棒的紫外可见光谱图:A)金纳米棒头对头组装的紫外可见光谱图;B)金纳米棒肩并肩组装的紫外可见光谱图。
具体实施方式
下面结合实例对本发明进行详细说明:
实施例一
(1)金纳米棒的制备与预处理:利用经典的种子生长法(Nikoobakht, B.; El-Sayed,M. A. Preparation and growth mechanism of gold nanorods (NRs) using seed-mediated growth method. Chem.Mater. 2003, 15 (10), 1957-1962.)合成金纳米棒溶液,其长径比控制为3.5。将合成的金纳米棒溶液离心10min吸去上层清液除去过量的CTAB和其他杂质,沉降物中加入去离子水后超声均匀,再次离心并去除上清液,沉降物再次加入去离子水超声5min分散均匀,得到浓度约为1nM的金纳米棒溶液;金纳米棒的电镜表征:将10ul的上述处理过的样品滴到碳膜支持的铜网上,待其干燥后在型号为JEOL JEM-1400的透射电镜上进行表征,见图1A。
(2)金纳米棒的定向修饰:两头修饰法:称取5mg有机客体分子1溶解于40ml水溶液中,将上述金纳米棒溶液逐滴加入其中,避光反应6~10h后处理,以6000转每分钟离心10min,吸去上层清液除去过量的有机分子,沉淀物重新分散于5ml水中,重复离心多次,直至上层清液中没有客体分子的紫外吸收为止。
两侧修饰法:称取5mg有机客体分子1溶解于40ml水溶液中,将上述金纳米棒溶液逐滴加入其中,避光反应24h后处理,以6000转每分钟离心10min,吸去上层清液除去过量的有机分子,沉淀物重新分散于5ml水中,重复离心多次,直至上层清液中没有客体分子的紫外吸收为止。
(3)修饰后的金纳米棒的可控自组装:称取2mg主体化合物2,即巯基-β-环糊精,溶解于2ml水中,缓慢滴加到上述修饰的金纳米棒溶液中,超声并搅拌均匀,使主客体包结组装形成金纳米棒组装体。
(4)金纳米棒组装体的表征:将(3)组装成的金纳米棒组装体进行紫外可见光谱及透射电镜的表征。组装体的TEM谱图分别见图1B、1C,与未发生组装的金纳米棒TEM谱图比较,说明已成功制备得到头碰头和肩并肩的组装体。此外,组装前后的紫外可见光谱图见图2A、2B。

Claims (2)

1.一种基于主客体相互作用的水相金纳米棒组装体的制备方法,其特征在于用有机客体分子分别对金纳米棒的两头和两侧进行定向修饰,构建金纳米棒杂化体,在水相中利用主客体之间的相互包结作用,对金纳米棒进行可控的组装;其步骤如下:
(1)金纳米棒的制备与预处理
利用经典的种子生长法合成金纳米棒溶液,其长径比控制为3.5;将合成的金纳米棒溶液离心后吸去上层清液以除去未参与形成金纳米棒的反应物和部分不规则的球状纳米颗粒,向沉降物中加入去离子水后超声分散均匀,再次离心并去除上清液,沉降物再次加入去离子水超声分散均匀,得到浓度约为1nM的金纳米棒溶液;
(2)金纳米棒的定向修饰
两头修饰法:称取一定量的有机客体分子溶解于40ml水溶液中,将上述金纳米棒溶液逐滴加入其中,避光反应6~10h后处理,离心后吸去上层清液除去过量的有机分子,沉淀物重新分散于水中,重复离心多次,直至上层清液中没有客体分子的紫外吸收为止;
两侧修饰法:称取一定量的有机客体分子溶解于40ml水溶液中,将上述金纳米棒溶液逐滴加入其中,避光反应24h后处理,离心后吸去上层清液除去过量的有机分子,沉淀物重新分散于水中,重复离心多次,直至上层清液中没有客体分子的紫外吸收为止;
(3)修饰后的金纳米棒的可控自组装
称取一定量的主体分子溶解于2ml水中,缓慢滴加到上述修饰的金纳米棒溶液中,超声并搅拌均匀,使主客体包结组装形成金纳米棒组装体;
(4)金纳米棒组装体的表征
将(3)组装成的金纳米棒组装体进行紫外可见光谱及透射电镜的表征。
2.根据权利要求1所述的基于主客体相互作用的水相金纳米棒组装体的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)中的有机客体分子含有能够与Au相连基团,不限于巯基、季铵盐基团,步骤(3)中的主体分子不限于环糊精、葫芦脲、杯芳烃、柱芳烃。
CN201710083919.5A 2017-02-16 2017-02-16 一种基于主客体作用的水相金纳米棒组装体的制备方法 Pending CN106882764A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710083919.5A CN106882764A (zh) 2017-02-16 2017-02-16 一种基于主客体作用的水相金纳米棒组装体的制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710083919.5A CN106882764A (zh) 2017-02-16 2017-02-16 一种基于主客体作用的水相金纳米棒组装体的制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106882764A true CN106882764A (zh) 2017-06-23

Family

ID=59179508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710083919.5A Pending CN106882764A (zh) 2017-02-16 2017-02-16 一种基于主客体作用的水相金纳米棒组装体的制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106882764A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107755710A (zh) * 2017-10-17 2018-03-06 西南林业大学 一种制备金纳米颗粒的方法
CN108192108A (zh) * 2018-01-09 2018-06-22 南通大学 一种基于柱芳烃主客体作用的具有近红外光刺激响应性的杂化超分子材料的制备方法
CN110724519A (zh) * 2019-10-29 2020-01-24 西北工业大学深圳研究院 基于超分子大环的荧光增强型金纳米团簇复合材料的制备方法及其应用
CN111198175A (zh) * 2018-11-19 2020-05-26 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 热点可控分布的宏观大面积纳米金棒二维阵列及应用
CN114832857A (zh) * 2022-04-20 2022-08-02 南通大学 一种基于柱芳烃的尺寸选择性催化剂及其应用

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101696972A (zh) * 2009-10-16 2010-04-21 江南大学 一种基于抗原-抗体反应的可控的金纳米棒组装的方法
CN103341623A (zh) * 2013-06-25 2013-10-09 江南大学 一种静电作用力诱导的金纳米棒组装体的制备方法
CN104152897A (zh) * 2014-08-15 2014-11-19 国家纳米科学中心 一种sers基底单层膜的制备方法及该sers基底单层膜

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101696972A (zh) * 2009-10-16 2010-04-21 江南大学 一种基于抗原-抗体反应的可控的金纳米棒组装的方法
CN103341623A (zh) * 2013-06-25 2013-10-09 江南大学 一种静电作用力诱导的金纳米棒组装体的制备方法
CN104152897A (zh) * 2014-08-15 2014-11-19 国家纳米科学中心 一种sers基底单层膜的制备方法及该sers基底单层膜

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A. SWARNAPALI D. S. INDRASEKARA , ROBERT C. WADAMS , AND LAURA F: "Ligand Exchange on Gold Nanorods: Going Back", 《PART. PART. SYST. CHARACT.》 *
CATHERINE J. MURPHY等: "The Many Faces of Gold Nanorods", 《J. PHYS. CHEM. LETT.》 *
SAMUEL T. JONES等: "Supramolecular alignment of gold nanorods via cucurbit[8]uril ternary complex formation", 《NANOSCALE》 *
柯善林: "金纳米棒组装体的制备及其耦合效应的研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107755710A (zh) * 2017-10-17 2018-03-06 西南林业大学 一种制备金纳米颗粒的方法
CN107755710B (zh) * 2017-10-17 2019-08-27 西南林业大学 一种制备金纳米颗粒的方法
CN108192108A (zh) * 2018-01-09 2018-06-22 南通大学 一种基于柱芳烃主客体作用的具有近红外光刺激响应性的杂化超分子材料的制备方法
CN108192108B (zh) * 2018-01-09 2020-08-11 南通大学 一种基于柱芳烃主客体作用的具有近红外光刺激响应性的杂化超分子材料的制备方法
CN111198175A (zh) * 2018-11-19 2020-05-26 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 热点可控分布的宏观大面积纳米金棒二维阵列及应用
CN111198175B (zh) * 2018-11-19 2022-09-27 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 热点可控分布的宏观大面积纳米金棒二维阵列及应用
CN110724519A (zh) * 2019-10-29 2020-01-24 西北工业大学深圳研究院 基于超分子大环的荧光增强型金纳米团簇复合材料的制备方法及其应用
CN110724519B (zh) * 2019-10-29 2023-06-16 西北工业大学 基于超分子大环的荧光增强型金纳米团簇复合材料的制备方法及其应用
CN114832857A (zh) * 2022-04-20 2022-08-02 南通大学 一种基于柱芳烃的尺寸选择性催化剂及其应用
CN114832857B (zh) * 2022-04-20 2023-09-19 南通大学 一种基于柱芳烃的尺寸选择性催化剂及其应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106882764A (zh) 一种基于主客体作用的水相金纳米棒组装体的制备方法
Mao et al. One-dimensional silver nanowires synthesized by self-seeding polyol process
CN104445215B (zh) 中空二氧化硅纳米材料的制备方法
Sobczak-Kupiec et al. Characterization of gold nanoparticles for various medical application
CN104525966B (zh) 一种黄原胶-银纳米复合材料及其制备方法
Yu et al. SERS-active composite based on rGO and Au/Ag core-shell nanorods for analytical applications
Liu et al. Photoinduced silver nanoparticles/nanorings on plasmid DNA scaffolds
Geng et al. A template-confined fabrication of controllable gold nanoparticles based on the two-dimensional nanostructure of macrocycles
Joseph et al. Surfactant-directed multiple anisotropic gold nanostructures: synthesis and surface-enhanced Raman scattering
Ning-Ning et al. Au@ PVP core-shell nanoparticles used as surface-enhanced Raman spectroscopic substrate to detect malachite green
CN109530718A (zh) 一种花状金纳米线复合纳米粒子的制备方法
WO2014136821A1 (ja) カーボンナノチューブ分散剤、その製造方法、カーボンナノチューブ分散液、及びその製造方法
CN105755463A (zh) 疏水表面固相单层均匀sers基底的制备方法
Usman et al. Biosensing through surface enhanced Raman spectroscopy: a review on the role of plasmonic nanoparticle-polymer composites
Vivekanandhan et al. Functionalization of single-walled carbon nanotubes with silver nanoparticles using Tecoma stans leaf extract
Ozawa et al. Supramolecular Hybrid of Metal Nanoparticles and Semiconducting Single‐Walled Carbon Nanotubes Wrapped by a Fluorene–Carbazole Copolymer
Tao et al. In situ synthesis of natural rubber latex-supported gold nanoparticles for flexible SERS substrates
Jing et al. Microorganism‐mediated, CTAC‐directed synthesis of SERS‐sensitive Au nanohorns with three‐dimensional nanostructures by Escherichia coli cells
CN108655413A (zh) 一种由无表面活性剂微乳液合成金纳米粒子的方法
Cipri et al. Pd nanoparticles/multiwalled carbon nanotubes electrode system for voltammetric sensing of tyrosine
Kumar et al. Novel amino-acid-based polymer/multi-walled carbon nanotube bio-nanocomposites: highly water dispersible carbon nanotubes decorated with gold nanoparticles
CN107199336A (zh) 一步法制备表面包覆纳米银颗粒的二氧化硅微球
Otoufi et al. A systematic growth of Gold nanoseeds on Silica for Silica@ Gold core-shell nanoparticles and investigation of optical properties
CN106141172B (zh) 三维“相框与相片”结构纳米金材料、其合成方法及应用
James et al. A high yield, controllable process for producing tunable near infrared-absorbing gold nanoplates

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170623