[发明专利]用于光致细胞脱附的TiO2/SiO2复合薄膜的制备方法有效
申请号: | 201510238728.2 | 申请日: | 2015-05-12 |
公开(公告)号: | CN104894535B | 公开(公告)日: | 2017-04-26 |
发明(设计)人: | 程逵;成智国;翁文剑 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
主分类号: | C23C18/12 | 分类号: | C23C18/12 |
代理公司: | 杭州求是专利事务所有限公司33200 | 代理人: | 韩介梅 |
地址: | 310027 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 细胞 tio sub sio 复合 薄膜 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种复合薄膜的制备方法,尤其涉及一种用于光致细胞脱附的TiO2/SiO2复合薄膜的制备方法。
背景技术
二氧化钛是一种无毒并且具有非常好的生物相容性和化学稳定性的无机化合物,并且在经过紫外光照一定时间后,具有光响应性变化,可变为超亲水状态。已有研究表明,通过构建TiO2/SiO2双层复合薄膜可以达到自清洁功能[zhao yue liu, et al. Sol-gel SiO2/TiO2 bilayer films with self-cleaning and antireflection properties.Solar Energy Materials & Solar Cells 92(2008)1434-1438]。
已有研究发现在二氧化钛纳米点薄膜上培养细胞,紫外光照20min后,能形成良好的细胞脱附,脱附率可以达到90%以上,并使细胞仍能够保持良好的活性,因此其在生物医学领域中被广泛的应用[Y. Hong, M. F. Yu, W. J. Weng, K. Cheng, H. M. Wang, J. Lin. Light-induced cell detachment for cell sheet technology. Biomaterials, 2013,34(1):11-18]。虽然二氧化钛在一定的紫外光照条件下可变为超亲水状态,但是二氧化钛纳米薄膜与基板材料的结合力较弱,在对其进行培养细胞时,薄膜容易脱落。
发明内容
本发明的目的在于:提供一种具有良好生物相容性、制备工艺简单且成本低廉的用于光致细胞脱附的TiO2/SiO2复合薄膜。
本发明的用于光致细胞脱附的TiO2/SiO2复合薄膜的制备方法,包括如下步骤:
1)将TEOS(正硅酸乙酯)、THF(四氢呋喃)按体积比1:5~1:10混合并搅拌均匀,配成A溶液;将A溶液与HNO3按体积比6:0.1~6:0.3混合并搅拌均匀,配成B溶液;将C2H5OH和H2O按体积比1:5充分混合,配成C溶液;搅拌条件下,将C溶液以1~2s/滴的速度滴加到B溶液中,之后搅拌1~2h,避光密封陈化2~3天,得到SiO2溶胶;
2)将TiO2水溶胶与THF按体积比1:3~1:8混合并搅拌均匀,超声0.5~1h,得到TiO2溶胶;
3)将步骤1)的SiO2溶胶滴加至洁净的基板上,以6000-8000r/min的转速旋涂,获得SiO2膜,成膜后2s内再在SiO2膜上滴加TiO2溶胶,再以6000-8000r/min的转速旋涂,两次旋涂总时间为30~40s,将样品在55℃~70℃保温8~16h,获得用于光致细胞脱附的TiO2/SiO2复合薄膜;或者将步骤1)的SiO2溶胶与步骤2)的TiO2溶胶按摩尔比1:5~8:5混合,搅拌均匀,超声0.5~1h,获得混合溶胶,将混合溶胶滴加至洁净的基板上,以4000-6000r/min的转速旋涂30~40s,然后将样品在55℃~70℃保温8~16h,获得用于光致细胞脱附的TiO2/SiO2复合薄膜。
上述技术方案中,所述的基板通常为聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚乙烯(PE)或者聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)。
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