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PAMAM制备纳米金属粒子的进展 已有3人参与
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1998 年,Esumi等利用PAMAM树形分子作稳定剂, 在紫外光照射下, 通过金属盐的还原制备金纳米复合物。以0-5 代(G0-5)表面为 -NH2 的PAMAM 树形分子为稳定剂,还原金盐HAuC14,得到Au纳米粒子的尺寸随树形分子表面-NH2浓度增加而减小。特别在3-5 代(G3-5)PAMAM树形分子存在的条件下,当树形分子表面-NH2 / HAuC14 摩尔比大于4∶1 时,得到的Au纳米粒子直径不超过1 nm,表明树形分子对金胶体的形成起到了有效的保护作用。 Crooks等在PAMAM 树形分子存在下,通过还原HAuC14 得到2-3 nm 的Au胶体。 Esumi等在PAMAM树形分子存在下,通过NaBH4 还原相应的金属盐制备Au、Pt 和Ag纳米粒子。利用表面为-NH2 的3-5 代(G3-5) 和表面为-COO- 的3.5-5.5代(G3.5-5.5) PAMAM为稳定剂,得到Au纳米粒子的尺寸为1.5~4.0 nm,其大小随着AMAM树形分子浓度和代数的增加而减小;Pt 纳米粒子的尺寸为2.4~3.0 nm,其大小对PAMAM树形分子浓度和代数的变化不敏感。对于Ag 纳米粒子而言,利用G3.5-G5.5 树形子得到的粒子很小。另外发现,获得稳定的纳米粒子所需的PAMAM树形分子浓度依赖于金属纳米粒子与树形分子之间的相互作用:当树形分子表面基团与金属盐的浓度达到定比,就可得到Au和Ag纳米粒子,而只有达到该比率的40 倍,才能得到稳定的Pt纳米粒子。 Murphy 等在PAMAM溶液中,通过CdS的沉淀制备CdS 纳米簇。产物具有长时间的光学稳定性,荧光光谱和紫外-可见光谱数据表明,CdS 纳米簇的合成机理与PAMAM树形分子稳定化金属纳米簇类似,即将Cd2+ 离子加入PAMAM树形分子溶液 中产生Cd2+/PAMAM络合物,与S2- 离子反应生成CdS 纳米簇。 Keki等报道了在端基为-NH2和-COOH的PAMAM树形分子存在下,光化合成纳米银颗粒。 Groehn等用带电的PAMAM树形分子来形成有机/无机杂化胶体,可作为主客体纳米级合成的模板。 Zhao等1998 年报道了利用PAMAM树形分子作为制备纳米材料的“纳米池”,通过树形分子的内部空隙,还原Cu2+为Cu粒子,合成粒径为4-6nm的团簇。 刘艳芝以PAMAM 树形分子为模板制备了PAMAM / 稀土纳米复合材料。 王华把PAMAM树形分子作为模板利用其特殊的空间及表面结构,合成出具有不同形貌的氧化锌。使用FT-IR(傅立叶红外光谱)、XRD(X射线衍射)、SEM(扫描 电子显微图像)对氧化锌进行了表征,并针对模板机理进行了探讨,分析了溶剂、树形分子和其它条件对氧化锌形貌的影响。 刘春莲采用PAMAM树形分子与同多酸阴离子[Mo6O19]2-基于静电组装得到新颖的多金属氧酸盐/树形分子超分子化合物;以G3.5 端酯基PAMAM树形分子为模板,制备了颗粒均匀的纳米氧化锌;还以PAMAM 树形分子为模板,制备了颗粒细、分散 性好的ZnO-SnO2纳米复合氧化物。(威海晨源PAMAM树枝分子) |
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