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二氧化硅包覆銀納米顆粒的描述

2025-08-22 [78]
二氧化硅包覆銀納米顆粒(Silica-Coated Silver Nanoparticles,簡稱 Ag@SiO? NPs)是一種核 - 殼結構的復合納米材料,以銀納米顆粒為核心,外層包覆二氧化硅(SiO?)殼層。這種結構結合了銀納米顆粒的優異光學、電學、抗菌等性能,以及二氧化硅的化學穩定性、生物相容性和可修飾性,在生物醫學、催化、光學器件等領域具有重要應用。

一、結構與形貌特征

  • 核層(銀納米顆粒):核心為球形或其他形貌(如棒狀、立方狀)的銀納米顆粒,尺寸通常為 5-100 nm,其表面等離子體共振(SPR)特性是核心功能基礎。

  • 殼層(二氧化硅):包覆在銀核表面的 SiO?層,厚度可通過制備條件調控(通常為 1-100 nm),殼層可為致密結構或介孔結構(介孔殼層可提供更多負載位點)。

  • 整體形貌:通過透射電子顯微鏡(TEM)可清晰觀察到核 - 殼結構,銀核為高電子密度區域(暗色),SiO?殼層為低電子密度區域(淺色),整體分散性良好,不易團聚。

二、主要制備方法

二氧化硅包覆銀納米顆粒的關鍵是在銀納米顆粒表面均勻沉積 SiO?,需解決銀表面與 SiO?的相容性問題(銀為金屬,SiO?為極性氧化物,直接包覆易出現殼層不連續)。常用方法如下:


  1. St?ber 法(經典溶膠 - 凝膠法)
    常用的方法,以正硅酸乙酯(TEOS)為硅源,在醇 - 水混合體系中,通過氨水(NH??H?O)催化 TEOS 水解縮合,在銀納米顆粒表面沉積 SiO?。
    • 預處理:銀納米顆粒表面需預先修飾(如用檸檬酸根、巰基硅烷偶聯劑),增加表面羥基(-OH)或硅氧基團,提高與 SiO?的結合力,避免殼層脫落。

    • 調控參數:通過改變 TEOS 濃度、反應時間、氨水用量可控制殼層厚度(如 TEOS 濃度越高、反應時間越長,殼層越厚)。

  2. 反相微乳液法
    在油包水(W/O)微乳液體系中(如環己烷 - 吐溫 80 - 水),銀納米顆粒分散在水核中,TEOS 在微乳液滴內水解,形成的 SiO?優先在銀顆粒表面沉積,可制備尺寸均一、殼層可控的 Ag@SiO? NPs。
    • 優勢:殼層厚度調控更精準,適用于制備小尺寸殼層(<10 nm)。

  3. 種子生長法
    先制備薄殼層 Ag@SiO? NPs 作為 “種子",再通過二次或多次 St?ber 反應,使 SiO?在已有殼層表面繼續生長,實現厚殼層(>50 nm)的制備,且殼層更致密。

三、性能優勢

  1. 化學穩定性顯著提升
    • 銀納米顆粒易被氧化(生成 Ag?O 或 AgCl),導致 SPR 性能退化;SiO?殼層可隔絕空氣、水及腐蝕性離子,保護銀核不被氧化或腐蝕,延長材料壽命。

    • 例:未包覆的銀納米顆粒在含鹽溶液中(如生理體液)易團聚失效,而 Ag@SiO? NPs 可穩定分散。

  2. 生物相容性改善
    • 裸露銀納米顆粒可能釋放過量 Ag?,對細胞產生毒性;SiO?殼層可減緩 Ag?釋放速率,降低毒性,且 SiO?本身生物相容性優異。

    • 殼層表面可修飾羥基(-OH),便于進一步偶聯生物分子(如抗體、肽段),實現靶向功能。

  3. 功能可擴展性增強
    • SiO?殼層表面的羥基可通過硅烷偶聯劑(如 APTES、KH550)修飾氨基(-NH?)、羧基(-COOH)或巰基(-SH),便于負載藥物、熒光分子或催化劑。

    • 介孔 SiO?殼層可作為 “納米容器",負載小分子藥物,實現可控釋放。

  4. 光學性能可調控
    • SiO?殼層折射率(~1.46)與周圍介質差異較小,可減少銀核 SPR 信號的散射損失,增強 SPR 峰的穩定性;通過調節殼層厚度,可微調 SPR 峰位(尤其是當殼層厚度接近銀核尺寸時,會產生耦合效應)。

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