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文档简介
可切换的金属增强荧光温敏性Ag 聚合物纳米杂化材料 姓名 孙文建学号 2012020472 背景介绍 2 实验部分 3 结果与讨论 主要内容 4 结论 荧光在生物标记 传感等方面应用广泛 纳米粒子金 银 铜 铝 锌和铬都可以使荧光得到增强 因此金属增强荧光技术被广泛研究 利用此技术制成了含各种金属荧光功能的纳米复合材料 背景介绍 背景介绍 金属增强荧光是由处于激发态的荧光团和金属纳米粒子表面等离子体共振之间的相互作用产生的 金属表面和荧光团之间的距离对于获得最佳增强是至关重要的 银纳米粒子可通过各种功能基团来修饰表面 如巯基 吡啶 羧酸类等提高相容性和赋予功能性 RAFT试剂中的双硫键或三硫键可以通过硫和纳米金属粒子Ag配位把均聚物或共聚物接到离子表面 背景介绍 异丙基丙烯酰胺 PNIPAM 属于热敏性聚合物 聚合物链在低于临界溶液温度时 构象会发生转化 本文利用PNIPAM的温敏性 作为纳米Ag和荧光团RB之间的间隔段设计出了具有金属增强荧光性能的纳米杂化材料 PNIPAM在临界溶液温度上下发生构象转变从而改变AgNP和荧光团之间的距离 达到金属荧光增强的效果 荧光纳米杂化材料的制备 合成AgNPS和PNIPAM b PAA 第二步 通过Ag S配位PNIPAM b PAA接到AgNP 第三步 共价接枝罗丹明B 和 实验部分 实验部分 分析和测试 实验部分 采用核磁共振仪对罗丹明 乙醇酯 PNIPAM b PAA和PNIPAM b P A进行表征 采用 和偏光显微镜对所制备的荧光纳米杂化体进行分析采用DLS测定所制备纳米杂化体的粒径 采用荧光分光仪测定纳米杂化体的荧光强度 罗丹明B乙醇酯的核磁共振氢谱图 结果与讨论 PNIPAM b PtBA和PNIPAM b PAA的核磁共振氢谱图 结果与讨论 TEM下的荧光Ag纳米杂化体的清晰轮廓 结果与讨论 Transmissionelectronmicroscopy TEM imageofthefluorescentsilvernanohybrids 结果与讨论 TEM和偏光显微镜下的纳米杂化体图像 动态光散射测纳米杂化体的粒径分布 结果与讨论 40 20 荧光分光仪下的杂化体荧光强度 结果与讨论 不同分子量的PNIPAM的荧光纳米杂化体的MEF因子 结果与讨论 结论 通过核磁共振对合成的嵌段共聚物PNIPAM b PtBA和PNIPAM b PAA进行表征 通过分析成功运用RAFT法合成了嵌段共聚物 TEM和偏光显微镜进行表征 得到的荧光纳米杂化体分散性良好 且荧光团已成功接到颗粒表面 对不同分子量的PNIPAM制成的杂化体的MEF因子分析 发现DP为300时得到最佳荧光增强 根据本文合成的荧光纳米杂化体的金属增强荧光特性 可以
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