偶联法制备磁性荧光双功能纳米粒子及其应用

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本文首先研究了镉系量子点的制备,考察了pH、有机配体等对量子点制备的影响。还研究pH对自组装法制备氨基化磁性纳米粒子的影响并构建了分子模型。并利用化学偶联的方法制备了磁性荧光纳米复合材料,研究其制备的机理。最后将复合纳米粒子应用于蛋白酶的固定化。首先,本实验利用水相法制备了镉系量子点,研究了不同pH值对CdTe量子点的影响,还研究了巯基乙酸(MAA,Mercapto acetic acid)和巯基丙酸(MPA,3-Mercaptopropionic acid)对其性质的影响。结果表明pH值影响CdTe量子点的生长速度和其发射波长。一般随着pH增大,生长速度加快发射波长红移更快。而表面配体会影响量子点的生长速度和粒径分布以及稳定性,MAA修饰的量子点生长速度快粒径分布宽且不稳定。相对而言,MPA修饰的量子点稳定性更好。其次,本实验在过去的研究基础上,进一步研究pH值对自组装法制备氨基化磁性纳米粒子的影响,并构建了理论模型。结果发现,pH值确实会影响4-乙烯苯胺的自组装效果构成不同的自组装体系。在pH=3.2时,可以构建单层单体包覆层,而在pH=4.5或以上则构成双层或多层包覆层。再次,本实验利用量子点表面的羧基以及磁性纳米粒子的表面的氨基形成化学键成功制备得到了磁性荧光复合纳米粒子。但是实验发现,复合纳米粒子的pH稳定性较差,仅在NaOH/HCl的混合溶液和去离子水中稳定,而在其他缓冲液中不稳定。但依旧表现出良好的磁性能和荧光性能。最后,我们将复合纳米粒子应用于生物分子牛胰蛋白酶的固定化。实验发现复合纳米粒子表面的羧基活性高,对酶的吸附量较大达到280 mg/g。
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