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chemjl银虫 (小有名气)
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英译汉(化学类配合物)
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As naturally abundant clay, halloysite nanotubes (HNTs,Al2Si2O5(OH)4 2H2O) have a tubular structure quite similar to that of MWNTs, but they are cheap, toxin-free, and biocompatible. The tubular structure of HNTs composes one silica sheet and one alumina sheet on each silicate layer, with a diameter of 50 nm, a lumen of 15 nm, and a length of 500 1000 nm. The hollow tubular structure and charged surface of HNTs make them especially suited for loading/release materials. So far, HNTs have been studied for potential biomedical applications including drug controlled release systems, nanoreactors for enzymes,and stem cell attachments and proliferation. In engineering fields, HNTs have been applied to immobilize corrosion inhibitors for active corrosion protection coatings, or compounded with polymers to improve their mechanical properties and flame retardancy. HNTs are able to be modified via noncovalent or covalent approaches. Covalent functionalization via atom transfer radical polymerization (ATRP) through “grafting from” or “grafting to” approaches is a promising method for tailoring the surface properties of nanoparticles. ATRP allows for the polymerization of most vinyl monomers in a controlled/“living” manner onto the nanoparticles surface. Polymer brushes have been successfully grafted onto the surface of montmorillonite and palygorskite clays via surface-initiated polymerization (SIP) as reviewed by Liu. 文章出处 J. Phys. Chem. C 2009, 113, 16238–16246 Synthesis and Characterization of Photoluminescent Eu(III) Coordination Halloysite Nanotube-Based Nanohybrids [ Last edited by chemjl on 2010-1-24 at 16:19 ] |
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chemjl(金币+100):谢谢! 1-24 19:14
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作为天然富存的黏土,埃洛石纳米管(HNTs,Al2Si2O5(OH)4 •2H2O)具有极类似MWNTs的管状结构,但HNTs 便宜、无毒、具有生物相容性。HNTs具有直径50 nm、内腔15 nm、长500-1000 nm的管状结构,该管状结构由包含一个氧化硅层和一个氧化铝层的硅酸盐层构成24 。HNTs的空心管状结构和带电荷表面使其特别适合用于负载/释放材料。到目前为止,HNTs已经被研究用于具有潜在价值的生物医药领域包括药物控释系统25 、酶的纳米反应器26 、干细胞附着及增殖27 。在工程领域,HNTs已被用于将腐蚀抑制剂固定到活泼的防腐蚀膜28上,或者与聚合物混合以提高聚合物的机械性能29 和防火性能30 。 HNTs可通过非共价或共价方式来改性。共价功能化是具有前途的通过原子转移自由基聚合(ATRP) “从。。。。嫁接”或“嫁接到。。。。”的方式来调变纳米粒子表面性质31,32的方法。ATRP能将绝大部分乙烯型单体以受控/“自由放任”的形式聚合到纳米粒子表面31 。在Liu32 的评论里提到,通过表面-引发聚合(SIP)成功地将聚合物刷子嫁接到蒙脱土和坡缕石黏土表面。由于配体结构对稀土金属离子的发光性质起到了重要作用,因而在本论文里,我们合成了两个与Eu3+配位络合的多羧基聚合物功能化埃洛石纳米管(HNTs)杂化体用以阐明大分子配体结构对Eu3+发光性质的影响。该设计思路源于如下两个方面的考虑。首先,羧酸或多酸由于具有强的配位能力和良好热稳定性,因而最常用于作为发光稀土络合物的配体4,5 ;其次,羧酸聚合物在生物材料合成33,34 里是重要的备选材料。 在本论文里,融合了上述两个方面的考虑,聚甲基丙烯酸-2-羟乙酯(PHEMA)和聚甲基丙烯酸甲酯-嵌段-聚甲基丙烯酸-2-羟乙酯(PMMT-b-PHEMA)刷子通过SI-ATRP方式被嫁接到HNT表面。对这两个产物的酯化可得到多羧基聚合物功能化HNT杂化体,所得杂化体可作为潜在的大分子配体与Eu3+ 配位络合。详细研究了Eu3+配位络合HNT基杂化体的微观结构和荧光性质。同时也研究了从PHEMA 或 PMMA-b-PHMEA获得的相应的聚合Eu3+络合物以阐明HNTs骨架对络合物荧光性质的影响。具有增强了荧光性能的光致发光Eu3+配位络合HNT基杂化体为荧光纳米杂化体的激发途径打开了一片新的天地。 |

2楼2010-01-24 17:55:45













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