[发明专利]一种基于微流控技术可控合成金纳米星的方法在审
申请号: | 201911092280.2 | 申请日: | 2019-11-11 |
公开(公告)号: | CN110666186A | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
发明(设计)人: | 魏琴;宋先震;任祥;王雪莹;马英明;包宇;吴同舜;孙旭;罗川南;代笠 | 申请(专利权)人: | 济南大学 |
主分类号: | B22F9/24 | 分类号: | B22F9/24;B22F1/00;B82Y30/00;B82Y40/00 |
代理公司: | 37240 济南誉丰专利代理事务所(普通合伙企业) | 代理人: | 赵凤 |
地址: | 250022 山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 金纳米星 微流控 可控合成 微流控芯片 反应溶液 制备 分步合成法 合成过程 合成结果 节省材料 结构优化 反应剂 反应区 合成金 还原剂 混合区 加热区 进样区 可控 调控 | ||
本发明公开了一种基于微流控技术可控合成金纳米星的方法。在本发明中,采用分步合成法,通过制备多孔分步进料的微流控芯片可控合成不同尺寸金纳米星。所述多孔分步进料微流控芯片包括进样区1、8、13,混合区4、12,加热区4,反应区5、15和出样区6、16五个部分。通过改变反应溶液的浓度、微流控管道的内径尺寸、反应溶液在微流控管道内的流速和反应剂与还原剂的比率来调控合成金纳米星的尺寸。本发明设计的一种基于微流控技术可控合成金纳米星的方法,合成过程节省材料,操作简便,合成结果精确可控,结构优化实现多孔分步进料,实现了不同尺寸金纳米星的制备。
技术领域
本发明设计的一种基于微流控技术可控合成金纳米星的方法,具体采用分步合成法,通过制备多孔分步进料的微流控芯片可控合成不同尺寸金纳米星。
背景技术
纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺寸0.1-100 nm或由它们作为基本单元构成的材料。自20世纪70年代纳米材料问世以来,到今天纳米材料的研究已取得了长足的进步。目前,实验室中探索用各种方法制备各种材料的纳米颗粒,研究其评估表征方法,探索纳米材料不同于普通材料的特殊性能等过程更加成熟化和系统化。纳米材料由于其独特的光、电、热、化学和力学性能,在色谱分析、电化学分析、光谱分析、成像分析、生命分析和药物分析等分析化学的诸多领域都有广泛的应用,且其在分析化学中的应用已经成为现代分析化学发展最重要的前沿领域之一。
纳米金属材料是指形成纳米晶粒的金属与合金,其具有比表面能、晶界比例和表面原子比例大等优点。金纳米粒子作为纳米金属材料的一种,直径在1-100 nm之间,具有高电子密度、高介电特性和高催化作用等优势,能与多种生物大分子结合且不影响其生物活性。目前利用氯金酸通过还原法可制备各种不同粒径的纳米金,其颜色依直径大小从红色至紫色发生变化。金纳米粒子具有广阔的应用前景,其对蛋白质有很强的吸附功能,可以与葡萄球菌蛋白、免疫球蛋白、毒素、糖蛋白、酶、抗生素、激素和牛血清白蛋白等生物分子非共价结合,因而在基础研究中成为非常有用的工具。
随着纳米技术的发展,传统的纳米材料的合成方法日渐成熟,如蒸发凝聚法、真空沉积法、球磨法、水热法和高温水解法等。水热法作为纳米材料合成最常用的方法,是指在高温高压下,以水为溶剂,通过粉体溶解和再结晶生成纳米材料。该方法制得的纳米颗粒具有晶粒发育完整、粒度小、分布均匀和颗粒团聚较轻等优点,但因其反应条件苛刻,高温高压的反应环境对设备依赖性较强,阻碍了其进一步发展。
微流控是指使用尺寸为数十到数百微米的微管道处理体积为纳升到阿升的微小流体的系统所涉及的科学,是一门涉及化学、流体物理学、生物学、新材料和微电子的新兴交叉学科,其早期概念可以追溯到19世纪70年代采用光刻技术在硅片上制作的气相色谱仪,后发展为微流控毛细管电泳仪和微反应器等。微流控具有微型化、集成化等特征,故其装置通常称为微流控芯片。微流控的重要特征之一是微尺度环境下独特的流体性质,如层流和液滴等,借助这些独特的流体现象,可以实现一系列常规方法所难以完成的微加工和微操作,故其在生物医学研究中具有巨大的发展潜力和广泛的应用前景。
发明内容
本发明的目的之一是构建多孔分步进料的微流控芯片。
本发明的目的之二是采用分步合成法,通过制备多孔分步进料的微流控芯片可控合成不同尺寸金纳米星。
本发明的目的之三是进行条件优化,分析反应溶液浓度、微流控管道内径尺寸、反应溶液在微流控管道内流速和反应剂与还原剂比率的变化对可控合成不同尺寸金纳米星的影响。
附图说明
图1是本发明提供的多孔分步进料的微流控芯片的结构示意图。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
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