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Fe3O4@SiO2@mTiO2介孔多功能纳米复合颗粒的制备及载药能力
引用本文:彭红霞,胡传跃,吴腾宴,胡继林,田修营.Fe3O4@SiO2@mTiO2介孔多功能纳米复合颗粒的制备及载药能力[J].无机化学学报,2016,32(7):1154-1160.
作者姓名:彭红霞  胡传跃  吴腾宴  胡继林  田修营
作者单位:湖南人文科技学院材料与环境工程学院, 娄底 417000,湖南人文科技学院材料与环境工程学院, 娄底 417000,湖南人文科技学院材料与环境工程学院, 娄底 417000,湖南人文科技学院材料与环境工程学院, 娄底 417000,湖南人文科技学院材料与环境工程学院, 娄底 417000
基金项目:湖南省教育厅科学研究重点(No.13A047)资助项目。
摘    要:以溶剂热法制备氨基功能化的Fe_3O_4纳米颗粒为磁核,结合溶胶-凝胶法和模板法在其表面先后包覆上致密的SiO_2层和介孔TiO_2层,制备了磁性-发光-微波热转换性-介孔结构为一体的多功能核-壳结构纳米复合颗粒,并对其结构、性能及载药能力进行了研究。XRD分析表明:Fe_3O_4表面包覆上了无定形结构的SiO_2和TiO_2。TEM照片表明:所得的纳米复合颗粒具有明显的核壳结构和完美的球形,构成核的Fe_3O_4颗粒的尺寸在40~50 nm之间,Fe_3O_4@SiO_2@mTiO_2核壳结构纳米复合颗粒的尺寸为60~70 nm,壳层厚度约10 nm,并可观察到壳层中清晰的孔状结构。磁性、荧光光谱和微波热转换特性分析表明:该复合颗粒同时具有良好的发光性、磁性和微波热转换特性。N_2气吸附及药物负载率分析表明,该复合颗粒具有较高的比表面积(640 m~2·g~(-1))和介孔结构(孔径约2.8 nm)并且具有较高的药物负载率。

关 键 词:Fe3O4@SiO2@mTiO2  介孔  磁性  荧光性  微波热转换性  药物负载
收稿时间:2015/12/10 0:00:00
修稿时间:2016/5/22 0:00:00

Synthesis of Mesoporous Fe3O4@SiO2@mTiO2 Multifunctional Nanoparticles with the Capability for Drug Loading
PENG Hong-Xi,HU Chuan-Yue,WU Teng-Yan,HU Ji-Lin and TIAN Xiu-Ying.Synthesis of Mesoporous Fe3O4@SiO2@mTiO2 Multifunctional Nanoparticles with the Capability for Drug Loading[J].Chinese Journal of Inorganic Chemistry,2016,32(7):1154-1160.
Authors:PENG Hong-Xi  HU Chuan-Yue  WU Teng-Yan  HU Ji-Lin and TIAN Xiu-Ying
Institution:College of Materials & Environment Engineering, Hunan University of Humanities, Science and Technology, Loudi, Hunan 417000, China,College of Materials & Environment Engineering, Hunan University of Humanities, Science and Technology, Loudi, Hunan 417000, China,College of Materials & Environment Engineering, Hunan University of Humanities, Science and Technology, Loudi, Hunan 417000, China,College of Materials & Environment Engineering, Hunan University of Humanities, Science and Technology, Loudi, Hunan 417000, China and College of Materials & Environment Engineering, Hunan University of Humanities, Science and Technology, Loudi, Hunan 417000, China
Abstract:
Keywords:Fe3O4@SiO2@mTiO2  mesoporous  magnetic  luminescent  microwave to heat responsive properties  drug loading
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