- 029-86354885
- 18392009562
分級(jí)雙孔結(jié)構(gòu)/樹枝狀介孔硅/介孔中空二氧化硅納米顆粒的制備過程
瑞禧生物小編分享僅用于科研的樹枝狀介孔硅/介孔中空二氧化硅納米顆粒的制備過程:
樹枝狀介孔硅納米顆粒(DFNSs):
將150 mg TEA和 60 mL水加入100 mL燒瓶中,在80℃,700 rpm條件下反應(yīng)30 min,然后將500 mg水楊酸鈉和950mg十六烷基三甲基溴化銨加入溶液中,在80℃,700 rpm下進(jìn)行反應(yīng)。待固體完全溶解后,加入 9 mL正硅酸四乙酯,繼續(xù)反應(yīng)12個(gè)小時(shí)。反應(yīng)結(jié)束后,將燒瓶?jī)?nèi)混合物轉(zhuǎn)移至離心管中,用離心機(jī)在10000 rpm下離心10 min,棄去上清液。沉淀用乙醇清洗三次。在馬弗爐中600℃焙燒8h后收集所得樣品,樣品命名為DFNSs。
介孔硅納米粒因其特別的結(jié)構(gòu)與物理化學(xué)特性,成為近年來的研究熱點(diǎn)。相對(duì)于常規(guī)SiO2納米粒子,樹形納米SiO2具有三維的樹形骨架,大的放射型中心,且孔道表面可調(diào),使其比表面積大,負(fù)載量大,可高效裝載大分子蛋白質(zhì),小分子藥物,熒光物質(zhì)。在此基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)具有不同形貌、尺寸、孔結(jié)構(gòu)等特征的SiO2基團(tuán)的可控合成,為SiO2-Si基載體材料的開發(fā)與應(yīng)用提供理論依據(jù)。
相關(guān)內(nèi)容:
普通二氧化硅(40-79nm)
普通的納米二氧化硅
普通SiO2納米粒(40-79nm)
氨基化介孔硅(50nm)
氨基化介孔硅納米粒子(50nm)
氨基(APTES)修飾中空介孔硅
氨基介孔二氧化硅(AFMS)
負(fù)載氨基的介孔SiO2
氨基官能化介孔二氧化硅NH2-SiO2
中空二氧化硅(80-100nm)
中空SiO2二氧化硅(80-100nm)
Cu-TCPP(Fe)納米片(100-200nm)
二維Cu-TCPP納米片
Cu-TCPP(Fe)金屬有機(jī)骨架(MOF)
Cu-TCPP(Fe) MOF納米片
Cu-TCPP卟啉金屬有機(jī)框架
鐵卟啉基MOF材料Cu-TCPP(Fe)
季銨鹽單寧酸殼聚糖ROS響應(yīng)水凝膠
活性氧響應(yīng)性QCS-TA季銨化殼聚糖單寧酸水凝膠
ROS響應(yīng)性季銨鹽殼聚糖復(fù)合單寧酸水凝膠
OX-BCD(100nm-200nm)
ox-bcd 納米粒
溫馨提示:西安瑞禧生物供應(yīng)產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體,小編RL2023.5
序號(hào) | 新聞標(biāo)題 | 瀏覽次數(shù) | 作者 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 抗氧化小分子70831-56-0,菊苣酸Cichoric Acid,6537-80-0的制備過程 | 565 | 瑞禧生物 | 2023-03-30 |
2 | 活性氧ROS小分子Dapsone,cas:80-08-0,氨苯砜的制備過程-瑞禧科研 | 486 | 瑞禧生物 | 2023-03-30 |
3 | HBPS-N3,Azide-PEG-HBPS,疊氮化超支化聚苯乙烯高分子聚合物的制備過程 | 563 | 瑞禧生物 | 2023-03-17 |
4 | l-PS-PhN3,Azide疊氮Azido偶聯(lián)線性聚苯乙烯雙鏈的制備過程 | 533 | 瑞禧生物 | 2023-03-17 |
5 | N3-PS-N3,Azido-PS-Azido/Azide,雙疊氮官能團(tuán)修飾聚苯乙烯的制備方法 | 510 | 瑞禧生物 | 2023-03-17 |
6 | PS-N3,Azido-PS,疊氮Azide修飾聚苯乙烯/高分子聚合物的制備過程 | 646 | 瑞禧生物 | 2023-03-17 |
7 | Azido-PEG2-t-Butylester/1271728-79-0,疊氮N3/ZAD修飾叔丁酯化合物的制備方法 | 528 | 瑞禧生物 | 2023-03-14 |