氨基中空介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法有哪些
2025-10-18
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氨基中空介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法主要包括模板法、溶胶-凝胶法、微乳液法、静电吸附法等,以下为具体介绍:
模板法
软模板法:利用表面活性剂自组装形成的胶束或乳液滴作为模板,诱导硅源在界面沉积。例如,以阳离子表面活性剂(如十六烷基三甲基溴化铵,CTAB)形成棒状胶束,作为介孔孔道的模板,同时通过乳液或气体泡核形成中空腔体。
硬模板法:利用固态模板构建中空结构,再通过刻蚀或溶解去除模板,形成空心腔体。常用模板包括二氧化硅微球、聚合物微球(如聚苯乙烯)、金属氧化物纳米颗粒等。以二氧化硅微球为模板,通过正硅酸乙酯(TEOS)包覆后用氢氟酸(HF)刻蚀内核,可制备粒径50-500nm的中空介孔二氧化硅。
双模板法:结合硬模板和软模板的优势,同时构建中空结构和介孔孔道。先以硬模板(如聚合物微球)形成中空核,再在壳层引入软模板(如CTAB)诱导介孔形成,最后去除双模板。这种方法可精确调控中空尺寸和介孔孔径(通常2-50nm),适用于高负载需求场景。
溶胶-凝胶法
以正硅酸乙酯等硅源为前驱体,在表面活性剂的模板作用下,通过溶胶-凝胶过程形成介孔结构,然后利用氨基硅烷偶联剂进行氨基化修饰。例如,以碳酸钙纳米粒子等为模板,通过溶胶-凝胶过程制备出多孔中空二氧化硅纳米粒子,再进行氨基等官能团的修饰。
微乳液法
在微乳液体系中,通过控制反应条件和反应物浓度,制备出具有特定粒径和介孔结构的纳米颗粒,再进行氨基化处理。微乳液通常是两种不互溶的溶液(如油相和水相)在表面活性剂的作用下形成的热力学稳定的体系。这一体系可以视为多个微型反应器,粒子在该反应器中生长到一定尺寸后,被表面活性剂分子包覆,从而停止生长,达到稳定。
静电吸附法
使用带负电荷且溶解度和分子结构对pH值非常敏感的聚丙烯酸作为封堵分子,采用静电吸附的修饰方法,制备pH响应的介孔二氧化硅纳米颗粒。例如,通过静电吸附方法,使用聚丙烯酸作为封堵分子,制备了100-150nm的中空介孔二氧化硅纳米颗粒,具有pH敏感性。
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