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核-隔层-壳结构Fe3O4@MoO3@mSiO2纳米载体的合成及其药物可控释放 被引量:1
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作者 唐冠鑫 彭红霞 +1 位作者 胡传跃 彭秧锡 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2018年第2期337-345,共9页
利用加热均匀、迅速、热平稳性好和安全性高的微波热响应来实现药物的微波可控释放。引入具有微波热响应性质、热稳定性和化学稳定性好的Mo O3作为微波吸收物质,制备了核-隔层-壳结构Fe_3O_4@MoO_3@mSiO_2纳米药物载体。研究该纳米载体... 利用加热均匀、迅速、热平稳性好和安全性高的微波热响应来实现药物的微波可控释放。引入具有微波热响应性质、热稳定性和化学稳定性好的Mo O3作为微波吸收物质,制备了核-隔层-壳结构Fe_3O_4@MoO_3@mSiO_2纳米药物载体。研究该纳米载体对药物布洛芬(IBU)的负载和微波响应可控释放过程。该纳米载体具有高的比表面积(222 cm2·g-1)和较大的孔隙体积(0.14 cm3·g-1)可用来负载药物。同时还具有较好的磁响应性,可实现药物的靶向给药,具有相对好的微波热响应性,可通过MoO_3中间层吸收微波辐射实现药物的可控释放。结果表明,在持续微波辐射360 min时IBU的释放率达到86%,远远高于仅搅拌时的释放率。 展开更多
关键词 Fe3O4@MoO3@msio2 磁性 吸波热转换性 载药 可控释放
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无定型二氧化硅包裹的Au纳米棒(Au_(nanorod)@mSiO_2)的合成条件优化
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作者 李慧勤 杜娟 +4 位作者 任莉君 赵微微 孟丽青 郭亮亮 鲁洋洋 《宝鸡文理学院学报(自然科学版)》 CAS 2018年第3期45-50,共6页
目的合成Au纳米棒,并以Au纳米棒为核心,合成复合纳米结构(Au_(nanorod)@mSiO_2)并优化合成条件。方法首先采用种子生长法制备Au纳米棒,合成的长径比为4.8;将正硅酸乙酯在碱性条件下进行水解,在常温下,调节pH值在9~10之间,低速搅拌的条件... 目的合成Au纳米棒,并以Au纳米棒为核心,合成复合纳米结构(Au_(nanorod)@mSiO_2)并优化合成条件。方法首先采用种子生长法制备Au纳米棒,合成的长径比为4.8;将正硅酸乙酯在碱性条件下进行水解,在常温下,调节pH值在9~10之间,低速搅拌的条件下,借助于自组装技术,在Au纳米棒表面可形成不同厚度二氧化硅层。利用透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和紫外吸收光谱表征复合纳米粒子。结果所合成的纳米粒子经TEM表征,展示了层次分明的核壳结构,Au作为核心,二氧化硅层作为壳层。XRD表明复合结构中存在Au的衍射峰与二氧化硅的衍射峰。通过紫外吸收光谱表明,随着二氧化硅层厚度的增加,吸收峰发生红移现象。结论在优化条件下可合成不同二氧化硅层厚度的复合纳米粒子Au_(nanorod)@mSiO_2。 展开更多
关键词 Au纳米棒 AU nanorod @msio2 核壳结构 自组装
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fnSiO_2@mSiO_2核壳纳米粒子的特性研究
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作者 邓玉美 王蕾 +2 位作者 李栋 桑红源 涂郑宇 《化学工程师》 CAS 2013年第4期19-21,共3页
本文考察了fnSiO2@mSiO2核壳纳米粒子的荧光特性,并选用布洛芬作为药物分子,考察了其在药物分子的负载和荧光检测方面的应用。结果表明:fnSiO2@mSiO2核壳纳米粒子可进行高灵敏的多元标记,并能给药物分子提供无阻碍的通道和足够的负载空间。
关键词 fnSiO2@msio2核壳纳米粒子 荧光特性 药物输送
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介孔SiO2/PPy复合微球对布洛芬的负载与释放研究 被引量:2
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作者 李贝 乔永生 +1 位作者 沈腊珍 王伟 《中北大学学报(自然科学版)》 CAS 2018年第3期322-327,共6页
采用胶束聚集模板法以正硅酸乙酯为硅源,溴化(-)-N-十二基-N-甲基麻碱为软模板,羧基乙基硅烷三醇钠盐为助结构导向剂,合成尺寸为120±30nm的介孔二氧化硅(mSiO_2)粒子,再以过硫酸铵为氧化剂,使用水热法包覆聚吡咯(PPy)制备出粒径为1... 采用胶束聚集模板法以正硅酸乙酯为硅源,溴化(-)-N-十二基-N-甲基麻碱为软模板,羧基乙基硅烷三醇钠盐为助结构导向剂,合成尺寸为120±30nm的介孔二氧化硅(mSiO_2)粒子,再以过硫酸铵为氧化剂,使用水热法包覆聚吡咯(PPy)制备出粒径为150~250 nm的介孔二氧化硅/聚吡咯复合微球(mSiO_2/PPy).通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)和红外光谱(FT-IR)对所得产物的物相、形貌和化学成分进行了表征.研究了其对布洛芬(IBU)的负载与释放行为,载药率为53.35%,包封率为21.34%.在pH=7.4的缓冲溶液中,72h内IBU释放量为68%,实现了药物缓释.因此,制备的mSiO_2/PPy复合微球为控释给药体系提供了优异的药物载体. 展开更多
关键词 介孔二氧化硅粒子 介孔二氧化硅/聚吡咯复合微球 布洛芬 药物负载 药物释放
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纳米Cu-SiO_2复合粒子改性聚醚砜超滤膜的制备及分离性能研究 被引量:2
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作者 喻文娟 金亚铃 +1 位作者 胡滋苗 黄健 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2018年第7期118-122,共5页
将纳米Cu负载至介孔二氧化硅(mSiO_2)表面制得mSiO_2-Cu抗菌材料,利用相转化法制备出聚醚砜(PES)/mSiO_2-Cu抗污染复合膜,研究了mSiO_2-Cu含量对PES超滤膜结构、抗污染及分离性能的影响。结果表明,当mSiO_2-Cu质量分数为2%时,PES/mSiO_2... 将纳米Cu负载至介孔二氧化硅(mSiO_2)表面制得mSiO_2-Cu抗菌材料,利用相转化法制备出聚醚砜(PES)/mSiO_2-Cu抗污染复合膜,研究了mSiO_2-Cu含量对PES超滤膜结构、抗污染及分离性能的影响。结果表明,当mSiO_2-Cu质量分数为2%时,PES/mSiO_2-Cu复合膜的纯水通量可达185L/(m2·h),是PES基膜的1.9倍,该复合膜对蛋白具有良好的抗污染性能。将PES/mSiO_2-Cu复合膜应用于河水处理,结果表明PES/mSiO_2-Cu复合膜具有良好的总有机碳去除率和稳定性。 展开更多
关键词 抗污染 纳米Cu介孔二氧化硅 复合膜
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无溶剂条件下硅胶固载硫酸催化酮与芳香醛的Cross-Aldol缩合反应 被引量:7
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作者 郭鹏 裴强 +2 位作者 张永笑 樊阳 张小宁 《信阳师范学院学报(自然科学版)》 CAS 2011年第1期134-136,共3页
在无溶剂条件下,用硅胶(mSiO2·nH2O)固载硫酸催化环己酮与芳香醛的Cross-Aldol缩合反应.结果表明,反应时间60~150 min,产率可达72%~93%,共得到5个相应的α,β-不饱和羰基化合物.该方法操作简单,催化剂可重复使用,且对环境友好.
关键词 无溶剂 Cross—Aldol缩合 硅胶 硫酸
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无溶剂条件下硅胶固载磷酸催化环己酮与芳香醛的缩合反应 被引量:3
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作者 裴强 金春雪 +2 位作者 薛灵芬 张小宁 宋文姬 《化学研究与应用》 CAS CSCD 北大核心 2011年第8期1083-1086,共4页
以硅胶(mSiO2·nH2O)固载磷酸为催化剂,在无溶剂条件下催化环己酮与芳香醛的Cross-Aldol缩合反应,得到7个相应的α,β-不饱和羰基化合物,反应时间短(60~150 min),产率高(73.4%~92.7%)。该方法操作简单,催化剂可重复使用,且对环境... 以硅胶(mSiO2·nH2O)固载磷酸为催化剂,在无溶剂条件下催化环己酮与芳香醛的Cross-Aldol缩合反应,得到7个相应的α,β-不饱和羰基化合物,反应时间短(60~150 min),产率高(73.4%~92.7%)。该方法操作简单,催化剂可重复使用,且对环境友好。 展开更多
关键词 无溶剂 Cross-Aldol缩合 硅胶 磷酸
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模板法制备高光热性能的新型氧化钨纳米颗粒及其表征
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作者 洪峰 陈梦思 周荣苹 《华西药学杂志》 CAS CSCD 2020年第3期256-260,共5页
目的制备具有较好形貌和光热转换性能的新型氧化钨纳米复合物,并对其进行表征。方法采用模板法制备介孔二氧化硅(mSiO_2)纳米颗粒,将WCl_6吸附进入mSiO_2中,通过高温水热法一步合成有固定形貌的水溶性氧化钨(WO@mSiO_2)纳米颗粒。采用... 目的制备具有较好形貌和光热转换性能的新型氧化钨纳米复合物,并对其进行表征。方法采用模板法制备介孔二氧化硅(mSiO_2)纳米颗粒,将WCl_6吸附进入mSiO_2中,通过高温水热法一步合成有固定形貌的水溶性氧化钨(WO@mSiO_2)纳米颗粒。采用透射电子显微镜和粒度仪分析纳米颗粒的形貌和大小;初步评价WO@mSiO_2的光热转化情况;MTT法初步考察对其对Hela细胞的毒性作用及808 nm近红外光照射后对肿瘤细胞的光热杀伤效果。结果模板法制备的WO@mSiO_2具有较好的分散性,粒径105 nm。经808 nm近红外光照射后,氧化钨纳米颗粒具有较好的光热转化效果。MTT试验结果表明:氧化钨纳米颗粒具有较好的细胞安全性。经808 nm近红外光照射后,对肿瘤细胞具有较高的光热杀伤效率。结论模板法合成的WO@mSiO_2具有较好的光热性能,有用于肿瘤临床治疗的潜能。 展开更多
关键词 光热治疗 模板法 氧化钨 六氯化钨 介孔二氧化硅 水热法 近红外光 HELA细胞
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