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公开(公告)号:CN111790324A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010560175.3
申请日:2020-06-18
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,为解决传统多功能纳米材料尺寸不可控、化学稳定性差、无法实现多种功能最大化的问题,提供了一种由多种功能纳米基元高密度均匀填充、具有良好生物相容性、尺寸均一、性能稳定的双功能微球的制备方法。本发明以单分散树状介孔二氧化硅微球为生长模板,实现两种功能基元的顺序组装。首先以乙酰丙酮铁为铁源,在树状硅球内部孔道原位生长Fe3O4纳米颗粒。并通过巯基-金属配位作用,进一步将疏水量子点高密度组装于树状介孔二氧化硅微球孔道中,实现了两种纳米基元在载体中的高效共组装以及性能互不干扰。将该微球作为标记探针应用于检测平台,可实现对衡量目标物质的高灵敏度和高准确度的检测。
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公开(公告)号:CN111790324B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202010560175.3
申请日:2020-06-18
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 本发明涉及纳米材料技术领域,为解决传统多功能纳米材料尺寸不可控、化学稳定性差、无法实现多种功能最大化的问题,提供了一种由多种功能纳米基元高密度均匀填充、具有良好生物相容性、尺寸均一、性能稳定的双功能微球的制备方法。本发明以单分散树状介孔二氧化硅微球为生长模板,实现两种功能基元的顺序组装。首先以乙酰丙酮铁为铁源,在树状硅球内部孔道原位生长Fe3O4纳米颗粒。并通过巯基‑金属配位作用,进一步将疏水量子点高密度组装于树状介孔二氧化硅微球孔道中,实现了两种纳米基元在载体中的高效共组装以及性能互不干扰。将该微球作为标记探针应用于检测平台,可实现对衡量目标物质的高灵敏度和高准确度的检测。
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