一种NaYF4:Eu纳米颗粒荧光增强的方法

    公开(公告)号:CN110499160A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910764445.X

    申请日:2019-08-19

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 任磊 李立煌

    Abstract: 一种NaYF4:Eu纳米颗粒荧光增强的方法,涉及纳米材料。将稀土前驱体原料加入到油酸/1-十八烯的混合溶剂中,经蒸发除去混合溶液中的杂质,加入溶解在甲醇中的NaOH、NH4F,常温下搅拌生成晶核,升温敞口除去溶液中的杂质,在惰性气氛环境下升温至290~320℃反应,离心后收集产物经多次洗涤,得到NaYF4:Eu纳米颗粒,再进行从油溶性纳米颗粒改为水溶性纳米颗粒的表面改性,使之能够稳定分散在水相环境中,得NaYF4:Eu水溶液;制备可生成铕离子Eu3+螯合物的荧光增强液,将荧光增强液和NaYF4:Eu水溶液混合孵育。该纳米颗粒经荧光增强后实现荧光强度高,且荧光稳定,可在生物分子检测中应用。

    一种稀土掺杂纳米颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN106635021A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611174673.4

    申请日:2016-12-19

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 任磊 亢宁

    CPC classification number: C09K11/7791 C09K11/02 C09K11/7773

    Abstract: 一种稀土掺杂纳米颗粒的制备方法,涉及纳米材料。包括以下步骤:1)将稀土氯化物与油酸钠混合,再加入水、乙醇和正己烷,冷凝回流反应后冷却至室温,将反应溶液倒入分液漏斗中用水/乙醇进行洗涤,经纯化后经过旋转蒸发定量,确定所制备的稀土油酸盐的浓度,再将稀土油酸盐溶解于正己烷中,得到溶液A;2)将步骤1)得到的含有0.5~2mmoL稀土油酸盐的溶液A加入油酸/十八烯混合溶剂中,经旋转蒸发除去正己烷,得到溶液B;3)向溶液B中加入NaOH、NH4F和甲醇,升温至90℃敞口除去甲醇,再升温至290~320℃反应后产物经过离心,再加入环己烷洗涤,产物最终分散在环己烷中保存。

    一种水溶性四氧化三铁纳米粒子的微波合成方法

    公开(公告)号:CN103833087A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201410090607.3

    申请日:2014-03-12

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 任磊 韩钰 周樨

    Abstract: 一种水溶性四氧化三铁纳米粒子的微波合成方法,涉及四氧化三铁纳米粒子。1)将六水合氯化铁加入一缩二乙二醇中,搅拌至其完全溶解后,再加入无水乙酸钠,充分搅拌后使其完全溶解,得溶液A;2)将步骤1)所得溶液A转移至单口烧瓶中,并置于单模微波合成系统中,采用敞口模式反应完全后,自然冷却至室温,得反应产物;3)将步骤2)得到的反应产物通过磁性分离,洗涤后,冷冻干燥保存,即得水溶性四氧化三铁纳米粒子。所制备的纳米粒子具有良好的水溶性、单分散性和超顺磁性,同时可具有良好的T2造影效果,在生物医学领域具有潜在应用价值。

    一种上转换荧光/顺磁性双功能纳米晶的制备方法

    公开(公告)号:CN102504820B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201110303196.8

    申请日:2011-09-28

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 任磊 王东

    Abstract: 一种上转换荧光/顺磁性双功能纳米晶的制备方法,涉及一种发光纳米材料。提供一种快速、环保的上转换荧光/顺磁性双功能纳米晶的制备方法。将确定摩尔比的稀土氧化物溶解在盐酸或硝酸溶液中制得多种稀土元素混合的氯化物或硝酸盐溶液;把氢氧化钠,油酸,乙醇和水混合,充分搅拌得到均相溶液,向其中加入稀土氯化物或硝酸盐溶液和氟化钠水溶液充分混合均匀得到反应前驱物溶液;取反应前驱物溶液进行微波合成,反应停止后,经离心、洗涤、干燥得到上转换荧光/顺磁性双功能纳米晶成品。将乙醇/水溶剂体系与微波加热良好融合,绿色环保、工艺简单、原料廉价可得、效率极高,产物形貌规整、尺寸均一、分散性好,且兼具上转换荧光和顺磁性功能。

    一种水溶性四氧化三铁纳米粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN103274478A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310236585.2

    申请日:2013-06-15

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 任磊 沈礼华

    Abstract: 一种水溶性四氧化三铁纳米粒子的制备方法,涉及一种纳米粒子。提供不仅能获得粒径小于4nm的四氧化三铁纳米粒子,而且粒径分布窄,为典型的单分散粒子的一种水溶性四氧化三铁纳米粒子的制备方法。1)将无水氯化铁和柠檬酸三钠溶于二甘醇中,加热至完全溶解;2)向步骤1)所得混合溶液中加入无水醋酸钠,待其完全溶解;3)将步骤2)得到的混合液置于反应釜内,封闭反应釜,反应后,自然冷却至室温;4)用磁铁将四氧化三铁纳米粒子从步骤3)得到的反应液中分离出来,洗涤后干燥,得单分散水溶性四氧化三铁纳米粒子。

    一种兼具光敏性和温敏性的纳米水凝胶药物载体材料

    公开(公告)号:CN101664557A

    公开(公告)日:2010-03-10

    申请号:CN200910112571.3

    申请日:2009-09-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种兼具光敏性和温敏性的纳米水凝胶药物载体材料,涉及一种水凝胶。提供一种兼具光敏性和温敏性的纳米水凝胶药物载体材料与制备方法。具有核-壳结构,核为纳米金核,壳为聚异丙基丙烯酰胺壳。将纳米金颗粒分散于水溶液中,加入丙烯酰胺,得悬浮液A,静置,离心后收集沉淀,并将沉淀重新分散于去离子水中,得悬浮液B,加入异丙基丙烯酰胺、N,N′-亚甲基双丙烯酰胺、十二烷基硫酸钠和水溶性药物,即得悬浮液C,搅拌,加入过硫酸铵,反应,得悬浮液D,离心后,收集沉淀,即可得兼具光敏性和温敏性的纳米水凝胶药物载体材料。

    基于羧甲基壳聚糖的基因递送载体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101440376A

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200810072485.X

    申请日:2008-12-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于羧甲基壳聚糖的基因递送载体及其制备方法和应用,涉及一种非病毒载体的基因递送载体。提供一种新型的羧甲基壳聚糖-硅氧烷纳米杂化材料及其制备方法,其具有良好的生物相容性,可作为基因治疗的递送载体以实现对DNA的运输和表达。所述的基于壳聚糖的基因递送载体为羧甲基壳聚糖和硅烷组成的有机-无机纳米杂化材料,将羧甲基壳聚糖和硅烷在碱性条件进行化合,通过水解反应及硅烷的聚合反应,即可得羧甲基壳聚糖-硅氧烷纳米颗粒。其具有较高的稳定性和良好的生物相容性。可以高效率地与治疗基因通过静电吸附作用结合,并能保护治疗基因不被降解。该基因递送载体可以有效递送治疗基因到宿主细胞并进行高效表达。

    一种用于基因递送的载体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN101284134A

    公开(公告)日:2008-10-15

    申请号:CN200810071151.0

    申请日:2008-05-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种用于基因递送的载体及其制备方法和应用,涉及一种基因递送载体,通过两步溶胶-凝胶反应制备明胶-硅氧烷纳米杂化材料。将明胶和3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷在酸性条件进行化合、水解反应;将该溶胶的pH值调节至弱碱性,使硅烷发生聚合反应,即可得明胶-硅氧烷纳米颗粒。所制备的明胶-硅氧烷纳米杂化材料生物相容性好,无毒副作用,稳定性高;将其与外源基因结合可实现对DNA的运输和表达,转导效率高,无免疫原性、无细胞毒性,且可转移的外源基因的大小范围可以从几十bp到几千kb,克服了病毒载体插入外源基因的大小限制。可有效地携带外源基因进入宿主细胞,并能使外源基因进行高效的转染和表达。

    一种三维多孔组织工程支架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN1278745C

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200410094895.6

    申请日:2004-11-21

    Applicant: 厦门大学

    Inventor: 任磊 张其清

    Abstract: 一种三维多孔组织工程支架材料及其制备方法,涉及一种具有良好的生物活性和降解性的生物医学材料—组织工程支架材料。由壳聚糖、明胶、GPSM和硝酸钙复合而成,以其为原料,经溶胶-凝胶、化学处理以及冷冻干燥等方法而制得。通过控制胶原/壳聚糖/GPSM/硝酸钙的共混比例、反应温度、时间等因素来控制材料的物理、化学性能以及降解速率;通过调节冷冻温度等因素来控制材料的微结构,具有良好的生物活性和降解性、适合的孔隙率和孔径,并能复合对组织构建起至关重要作用的生长因子,以诱导成骨细胞分化,有利于骨组织的形成,可满足新一代软骨和骨组织工程支架材料发展的需要。

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