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羧基中空介孔二氧化硅纳米颗粒的描述
2025-8-23
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一、结构特性中空结构颗粒内部为空心区域,显著降低密度,同时提供更大的内部空间用于负载药物、催化剂或生物大分子(如蛋白质、酶)。这种结构在药物递送中可实现“保护-释放”功能,避免活性成分过早降解。介孔孔道表面分布介孔(孔径2-3nm),形成高比表面积(可达数百至上千m²/g),为分子吸附、催化反应提供大量活性位点。介孔的规则排列还赋予材料优异的渗透性和选择性。表面羧基化颗粒表面修饰羧基(-COOH),赋予其以下功能:生物相容性:羧基的负电性减少细胞毒性,适用于生物医学应用。化学...
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氨基中空介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法
2025-8-23
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氨基中空介孔二氧化硅纳米颗粒(100nm)是一种具有中空结构、介孔特性及表面氨基修饰的纳米材料,其粒径为100nm,孔径通常在2-3nm左右,具有高比表面积、高负载量、表面可修饰性强及生物相容性良好等优势,在药物递送、催化、吸附分离等领域展现出广泛应用潜力。一、结构特性中空结构内部具有空心区域,可负载和封装有机小分子、无机粒子、蛋白质大分子等物质,为物质储存与释放提供空间。介孔特性表面布满规则排列的介孔(孔径2-3nm),比表面积大,孔容高,提供更多活性位点和吸附空间。表面氨...
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中空介孔二氧化硅纳米颗粒100nm的核心特性
2025-8-23
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中空介孔二氧化硅纳米颗粒(100nm)是一种具有中空结构和介孔特性的纳米材料,其粒径为100nm,表面孔径约2nm,具有高比表面积、高负载量、易于表面功能化以及生物毒性低等优势,在催化、吸附分离、生物医学、传感器等领域展现出广泛应用潜力。核心特性中空结构内部为空心腔体,可承载更多物质(如药物、催化剂),同时降低材料密度,提升载荷能力。介孔特性表面分布有序介孔(孔径约2nm),提供大量活性位点,增强吸附与负载效率。高比表面积结合中空与介孔结构,比表面积显著高于传统材料,为化学反...
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羧基介孔二氧化硅纳米颗粒的制备方法
2025-8-23
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羧基介孔二氧化硅纳米颗粒(Carboxyl-ModifiedMesoporousSilicaNanoparticles,COOH-MSNs)是一类表面修饰羧基(-COOH)官能团的介孔二氧化硅纳米材料,结合了介孔结构的高比表面积与羧基的化学活性,在生物医学、催化、吸附分离等领域展现出特殊优势。一、结构特性介孔结构孔径范围:2-50纳米(可调控),属于介观尺度(介于微孔与大孔之间)。孔道有序性:高度有序的六方或立方孔道结构,提供大量活性位点。比表面积:通常达数百至上千平方米每克...
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氨基介孔二氧化硅纳米颗粒的特点
2025-8-23
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氨基介孔二氧化硅纳米颗粒是一种表面功能化的介孔二氧化硅材料,通过在其表面引入氨基(-NH₂)基团,赋予了其特殊的性能和广泛的应用潜力。以下是对氨基介孔二氧化硅纳米颗粒的详细介绍:一、结构特点介孔结构:具有有序的介孔结构,孔径通常在2-15nm之间,比表面积较大,可提供更多的活性位点和吸附空间。氨基修饰:表面带有氨基官能团,这些氨基基团可以通过化学反应进行进一步的功能化修饰,如与药物分子、生物分子等进行共价结合。单分散性:粒径均一,单分散性好,尺寸可控,孔径可控。高比表面积与孔...
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链霉亲和素(SA)修饰二氧化硅微球的特性
2025-8-22
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链霉亲和素(SA)修饰二氧化硅微球是一种将链霉亲和素固定在二氧化硅微球表面的功能化材料,它结合了链霉亲和素与二氧化硅微球的特性,在生物医学、分子生物学等领域具有广泛应用。以下是关于它的详细介绍:特性高亲和性与特异性:链霉亲和素与生物素能够形成极其稳定的非共价结合,结合常数较高(Kd≈10⁻¹⁵M),这使得SA修饰的二氧化硅微球能在低浓度目标分子下实现高灵敏度检测。良好的生物相容性:二氧化硅作为基材,具有良好的生物相容性,能在生物环境中保持稳定,适用于生物医学领域。化学稳定性:...