結構特點:
樹枝狀結構:具有樹枝狀的分支結構,這種結構大幅增加了顆粒的表面積,使其吸附性能和反應活性顯著提高。同時,樹枝狀結構為物質的傳輸提供了更多的通道和路徑,有利于提高反應效率。
大孔徑介孔結構:顆粒內部具有介孔結構,且孔徑較大,通常在 50 納米以上。大孔徑介孔結構有助于增加吸附表面積和負載物質的能力,也為分子的擴散和反應提供了更多空間。
羧基修飾:顆粒表面帶有羧基基團,這增強了納米顆粒的水溶性和生物相容性,使其更容易在生物體內分散和穩定存在。此外,羧基還可通過與其他分子或基團進行化學反應,實現對材料的進一步功能化修飾。
制備方法:通常采用模板法。該方法利用模板劑與無機前驅體相互作用,在一定條件下合成有機物與無機物的具有納米尺寸晶格常數的液晶狀態結構相,然后利用高溫熱處理或其他物理化學方法除去模板,模板所留下的空間即構成了介孔孔道。通過調節合成條件和添加不同的模板劑,可以實現顆粒孔徑和孔隙結構的可控制備。
性能優勢:
高比表面積:樹枝狀結構和大孔徑介孔結構使得該納米顆粒具有較大的比表面積,有利于增強其與外界物質的接觸,提高其吸附、分離和催化性能。
良好的擴散性能:樹枝狀孔道和大孔徑的特點使物質能夠在其中快速擴散和傳輸,有助于提高藥物釋放速率等。
負載和控釋能力:可以實現對藥物等物質的高效負載,并能夠通過表面修飾等手段實現對負載物質的精準控釋,提高治療效果。
應用領域:
吸附分離:由于其高比表面積和優異的吸附性能,可用于水處理、氣體分離等領域,實現物質的快速分離和富集。
催化反應:作為催化劑載體,可提高催化反應的效率和選擇性。
藥物傳輸:在生物醫學領域,可用于藥物輸送、生物成像和治療等。其良好的生物相容性和多功能性使其成為潛在的藥物載體和生物醫學應用材料。
能源存儲:其多孔性結構可以用于儲存氣體、液體或電荷,因此在電池、超級電容器等能源存儲裝置中具有潛在應用。
樹枝狀羧基大孔徑介孔二氧化硅納米顆粒
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