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【2h】

Fe_3O_4@Au核壳纳米颗粒的制备及其形成机制探讨

机译:Fe_3O_4@Au核壳纳米颗粒的制备及其形成机制探讨

摘要

目的:合成核壳结构的Fe3O4@Au多功能纳米材料,并对其形成机制进行探究。方法:通过"layer-by-layer法"和"种子生长法",合成了直径50~100 nm的铁核金壳的复合纳米颗粒,利用SEM、HRTEM、FTIR、XRD、SQUID等一系列手段测试表征其微观结构特征和磁学特性。最后利用数学模型进行计算,探讨这种纳米复合结构的形成机制。结果:合成得到了Fe3O4@Au颗粒,其机理可能是对pH敏感的聚合物保护剂(PEI,聚乙烯亚胺),由于其伸缩或者舒展的空间结构,导致Fe3O4-Au seed纳米颗粒聚集,并将金还原及生长于表面,最终形成Fe3O4@Au。结论:合成了核壳结构的Fe3O4@Au颗粒,这种具有核壳结构的多功能材料不仅可以应用于将来的磁性分离,而且还可以应用于生物分子的检测。
机译:目的:合成核壳结构的Fe3O4@Au多功能纳米材料,并对其形成机制进行探究。方法:通过"layer-by-layer法"和"种子生长法",合成了直径50~100 nm的铁核金壳的复合纳米颗粒,利用SEM、HRTEM、FTIR、XRD、SQUID等一系列手段测试表征其微观结构特征和磁学特性。最后利用数学模型进行计算,探讨这种纳米复合结构的形成机制。结果:合成得到了Fe3O4@Au颗粒,其机理可能是对pH敏感的聚合物保护剂(PEI,聚乙烯亚胺),由于其伸缩或者舒展的空间结构,导致Fe3O4-Au seed纳米颗粒聚集,并将金还原及生长于表面,最终形成Fe3O4@Au。结论:合成了核壳结构的Fe3O4@Au颗粒,这种具有核壳结构的多功能材料不仅可以应用于将来的磁性分离,而且还可以应用于生物分子的检测。

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