Fe3O4/Au@CdSe/CdS的制备与应用开题报告

 2022-03-18 20:57:29

1. 研究目的与意义

磁性荧光多功能纳米复合材料因为具有磁性分离、靶向识别、荧光成像及磁共振成像等众多优异的特性,在化学、生物及医学等领域得到了广泛的应用。

在最近几十年间,磁性荧光双功能纳米复合材料显示出了蓬勃的发展势头,并且也得到了快速的发展。

磁性荧光双功能纳米复合材料是一种既具有磁性能又具有发光性能的纳米复合材料,它可以标记生物大分子,与生物大分子容易实现分离和检测,在蛋白质分离和细胞分离检测中具有广泛的应用前景。

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2. 研究内容和预期目标

1.采用化学共沉淀法制备Fe3O4纳米颗粒;2.以聚乙烯亚胺、Au作为修饰材料修饰Fe3O4纳米颗粒,反应合成核壳结构的Fe3O4/PEI/Au磁性纳米复合材料;3.实验中利用控制变量对合成复合材料的影响因素进行了优化,制定出了最佳合成工艺;4.量子点CdSe/CdS采用油相合成法制备;5.将Fe3O4/PEI/Au纳米磁性颗粒和量子点CdSe/CdS进行连接,合成了既具有磁性能又具有荧光性能的多功能磁性荧光纳米复合物材料,并用各种表征设备对产物进行测试;预期目标:聚乙烯亚胺和金都成功包覆到Fe3O4纳米颗粒的表面,并且复合材料和量子点连接成功,得到的复合物材料既具有超顺磁性又具有良好的荧光性能。

3. 研究的方法与步骤

拟用方法:控制变量法,选出最好的制备方法。

1.制备Fe3O4磁性纳米颗粒;2.PEI修饰的磁性Fe3O4纳米微球的制备及条件探究,PEI用量、反应温度、反应时间等;3.金胶体粒子的制备;4.核壳结构的PEI/Fe3O4@Au纳米微球的制备; 5.油相CdSe/CdS量子点的制备;6.PEI/Fe3O4@Au/CdSe/CdS磁性荧光纳米复合材料的制备及表征。

4. 参考文献

[1] 于英仪, 徐教仁等. 磁性液体的制备方法[J]. 粉末冶金工业, 2003, 13(4): 31-36[2] Thomas J R. Preparation and Magnetic Properties of Colloidal Cobalt Particles [J]. J. Appl. Phys., 1966, 37(7): 2914-2915[3] Sun S, Zeng H. Size-Controlled Synthesis of Magnetite Nanoparticles [J]. J. Am. Chem. Soc., 2002, 124: 8204-8205[4] Kilner M, Russell G.J, Hoon S R, et al. Preparation and properties of nickel ferrouids [J]. J. Magn. Magn. Mat., 1983, 39(1-2):107-110[5] 王秀宇, 杨桂琴等,纳米Fe3O4颗粒及磁性液体的制备[J]. 功能材料与器件学报,2005, 11(2): 228-232

5. 计划与进度安排

1.2022年12月23日至2022年3月3日:查阅资料,做出设计方案;2.2022年3月4日至2022年3月15日:书写毕业论文任务书,开题报告;3.2022年3月15日至2022年4月15日:进入实验室,整理实验仪器及配置实验所需药品和试剂,制备Fe3O4磁性纳米颗粒并用PEI修饰,研究其最佳反应条件;3.2022年4月16日至2022年5月26日:制备金胶体粒子,合成核壳结构的PEI/Fe3O4@Au纳米微球,制备油相CdSe/CdS量子点,合成PEI/Fe3O4@Au/CdSe/CdS磁性荧光纳米复合材料并表征;4.2022年5月27日至2022年6月5日:完成毕业论文初稿;5.2022年6月6日至2022年6月13日:完成毕业论文的全部工作。

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