[发明专利]酸度、光热响应型介孔MXene纳米片药物载体及制法有效
申请号: | 201810139480.8 | 申请日: | 2018-02-11 |
公开(公告)号: | CN108245682B | 公开(公告)日: | 2021-03-12 |
发明(设计)人: | 李镇利;杨悦;邢昊;韩骏;王正;杨田 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军第二军医大学 |
主分类号: | A61K47/02 | 分类号: | A61K47/02;A61K47/04;C04B35/56;C04B35/65;C01B32/921;C01B33/12;B82Y30/00 |
代理公司: | 北京远创理想知识产权代理事务所(普通合伙) 11513 | 代理人: | 卫安乐 |
地址: | 200000 *** | 国省代码: | 上海;31 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 酸度 光热 响应 型介孔 mxene 纳米 药物 载体 制法 | ||
1.一种介孔氧化硅包裹的MXene纳米片的制备方法,其特征在于,所述介孔氧化硅包裹的MXene纳米片在作为药物载体释药时具有酸度响应性和近红外光热刺激响应性,所述制备方法包括如下步骤:
(1)将钛粉、铝粉和石墨粉混合进行球磨、压制,在通入氩气的条件下,进行高温烧结,得到Ti3AlC2陶瓷材料;
(2)将步骤(1)所得Ti3AlC2陶瓷材料碎成粉末,置于氢氟酸中反应,对反应所得物进行离心并洗涤之后,置于氢氧化四丙基铵水溶液中搅拌反应,然后对反应所得物进行离心并洗涤,得到Ti3C2MXenes材料;
(3)将Ti3C2MXenes材料水溶液滴入CTAC和TEA的混合水溶液中,进行搅拌反应;然后,再加入TEOS,于80℃下进行搅拌反应,反应完毕后进行离心、洗涤,即得介孔氧化硅包裹的MXene纳米片。
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,所述钛粉、铝粉和石墨粉的摩尔比为2:1:1;和/或,所述钛粉的纯度为99.5%,铝粉的纯度为99.5%,石墨粉的纯度为99%;和/或,所述钛粉和铝粉为-325目,所述石墨粉为-300目。
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(1)中,进行所述压制时,于30MPa下进行;和/或,进行高温烧结时,于1500℃下烧结2小时。
4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤(2)中,将步骤(1)所得Ti3AlC2陶瓷材料碎成粉末,置于浓度为40%的氢氟酸中,于室温下反应3天;和/或,进行所述洗涤时,利用水和乙醇进行;和/或,所述氢氧化四丙基铵水溶液中氢氧化四丙基铵的重量分数为25%;和/或,置于氢氧化四丙基铵水溶液中搅拌反应时,反应温度为室温,反应时间为3天。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述Ti3C2MXenes、CTAC和TEA的重量比为5:(1~1.5):(0.02~0.04)。
6.根据权利要求1或5所述的方法,其特征在于,步骤(3)中,所述Ti3C2MXenes材料水溶液的浓度为0.5g/ml;和/或,步骤(3)中,所述TEOS与Ti3C2MXenes材料水溶液的体积比为150~200μl:10ml。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,步骤(3)中,将Ti3C2MXenes材料水溶液滴入CTAC和TEA的混合水溶液中,进行搅拌反应时,反应温度为室温,反应时间为1.5h;和/或,加入TEOS反应时,反应时间为1~1.5h。
8.根据权利要求1、5或7所述的方法,其特征在于,步骤(3)中,进行所述洗涤时,先利用乙醇和盐酸溶液的混合试剂进行洗涤,再利用乙醇和去离子水洗涤;所述乙醇和盐酸溶液的混合试剂中,乙醇和盐酸溶液的体积比为10:1;所述盐酸溶液为体积分数为37%的盐酸溶液。
9.由权利要求1~8任一项所述制备方法制备得到的介孔氧化硅包裹的MXene纳米片。
10.权利要求9所述的介孔氧化硅包裹的MXene纳米片在作为药物载体方面的应用。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国人民解放军第二军医大学,未经中国人民解放军第二军医大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810139480.8/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种富含介孔的Y型分子筛的制备方法
- 球形硅藻土介孔复合材料和负载型催化剂及其制备方法和应用以及乙酸乙酯的制备方法
- 球形沸石介孔复合材料和负载型催化剂及其制备方法和应用以及乙酸乙酯的制备方法
- 介孔复合材料和催化剂及其制备方法和应用以及2,2‑二甲基‑4‑甲基‑1,3‑二氧戊环的制备方法
- 介孔复合材料和催化剂及其制备方法和应用以及2,2‑二甲基‑4‑甲基‑1,3‑二氧戊环的制备方法
- 绿泥石介孔复合材料和负载型催化剂及其制备方法和应用以及环己酮甘油缩酮的制备方法
- 球形双介孔结构复合材料和负载型聚乙烯催化剂以及它们的制备方法
- 直通介孔L型分子筛及其制备方法
- 一种小介孔超稳Y型沸石及其制备方法与应用
- 一种核壳型量子点及其制备方法和用途