基于醋酸兰瑞肽为模板控制合成纳米金属材料的研究

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纳米金属材料在光学、磁学、电化学、和生物医学等方面表现出异于常规块体材料的特殊性质,由于结构和尺寸是影响纳米材料性能的关键因素,所以对纳米材料形貌和尺寸的可控合成是其应用的基础和前提。本课题选用醋酸兰瑞肽(Lan)为模板,以四氯化铂(PtCl4)和三氯化金(AuCl3)为前驱体进行孵育,金属与模板分子结合后进行还原得到预期的纳米金属材料。通过对模板的氨基酸序列以及表面所带活性基团的分析,设计出不同的反应体系的pH、金属与模板的摩尔比、热处理时间、还原剂浓度等反应条件,最后得到不同形貌的纳米金属材料,如金纳米笼、双螺旋铂纳米杆和超长铂纳米线。在pH=2条件下,以醋酸兰瑞肽为模板,AuCl3为前驱体,制备出了金纳米笼。由金纳米笼的TEM表征结果可以看出,其表面具有明显的多孔结构,大小均一、单分散性良好,直径在120-150 nm之间。与对照组相比,所制备的金纳米笼的UV-Vis光谱图发生了明显的红移现象,其吸收波长移至700 nm附近。金纳米笼的热疗效果实验结果表明,在照射强度为1W/cm2,照射时间为3 min条件下,金纳米笼通过光热转换利用高热杀死了绝大部分的Hela细胞。我们所制备的双螺旋铂纳米杆(DHPtNRs)形貌非常规则,其长度为2~5μm,直径在100 nm左右。DHPtNRs的装配机制显示其是由蝉翼状的薄片先组装成线,然后成环,最后环被拉伸扭曲盘旋成双螺旋的杆状。所制备的超长铂纳米线最长可达60μm以上,直径在25nm左右,表面非常光滑,并且具有较高的电催化活性,其ECSA值为69.39 m2 g-1。
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