近红外二区光响应类金属钼基纳米酶、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117180425A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310682500.7

    申请日:2023-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种近红外二区光响应类金属钼基纳米酶、制备方法及应用,以介孔二氧化硅(MSNs)为模板,通过煅烧法和金属‑酸处理策略合成在MSNs纳米球内掺杂金属钼元素,得到HMMSNs@HA纳米球。其中,MSNs由于其独特的孔隙空间有效地控制小尺寸材料的形貌。HA修饰极大增加其肿瘤靶向性和生物相容性。氢化过程通过将金属Mo中的电子和酸中的质子以掺杂氢的形式渗透到金属氧化钼中,赋予该纳米酶能够在肿瘤微环境下稳定发挥作用而在生理环境下快速降解的生物响应性降解的能力,并且氢化过程赋予该纳米酶的不寻常的类金属电子结构,使该钼基纳米酶具有优良的近红外二区光吸收、光热转换及光响应的类氧化酶活性,即在1064nm激光照射下产生超氧阴离子自由基清除癌细胞。

    一种可降解Na3HfF7:Yb,Er双模式发光纳米晶、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115746845A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211470176.4

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种可降解Na3HfF7:Yb,Er双模式发光纳米晶、制备方法及其应用,采用三氟乙酸和氧化镱、氧化铒的反应制备三氟乙酸镱和三氟乙酸铒;采用高温溶剂热法,并利用三氟乙酸镱、三氟乙酸铒和四氯化铪为原料,制备得到Na3HfF7:Yb,Er纳米晶。本发明采用简单易行、绿色环保的高温热解法制备双模式发光的纳米晶,制备的产品同时具有优异的红色上转换发光、近红外二区下转换发光以及生物降解性能。该纳米晶在980nm激光激发下,具有明亮的上转换和下转换近红外二区发射,可分别用于上转换光触发的疾病治疗和近红外二区荧光成像。除此之外,由于Hf的存在,亦可实现CT成像。本发明中的纳米晶还具备在水相中的降解性能,保证该纳米晶在应用于活体诊疗时的生物安全性。

    一种Fe/Mn双金属掺杂的双模式发光MOFs、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114381005B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202111515930.7

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种Fe/Mn双金属掺杂的双模式成像的MOFs、制备方法及其应用,该材料是以稀土纳米晶为核,通过外延生长的方法在包覆一层稀土纳米晶的壳,然后将稀土纳米晶表面进行修饰PVP,在其表面生长双金属掺杂的ZIF‑8,该结构的纳米晶具有明显增强的上下转换发光性能,可实现体内上转换荧光成像及近红外二区成像。经过激光照射后可以激发半导体,产生活性氧和氧气,掺杂在最外壳层的Fe2+、Mn2+在游离的状态下可与瘤内的过氧化氢发生类芬顿效应实现化学动力学治疗,同时瘤内的谷胱甘肽也会被消耗。因此,这种纳米复合材料不仅可以实现体内双模式光学成像,还对具有肿瘤细胞具有光动力、化学动力学协同治疗效果,在进行癌症的诊断和治疗方面都具有较好的应用。

    一种木质纤维素增强可生物降解阻燃复合材料

    公开(公告)号:CN105273375A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201410350207.1

    申请日:2014-07-23

    Abstract: 本发明属于高分子材料技术领域,涉及一种用木质纤维素增强的可生物降解复合材料及其制备方法。其特征在于由生物降解塑料、木质纤维素、无卤磷氮阻燃剂、协效剂以及增容剂组成。将木质纤维素浸泡增容剂溶液中,烘干后与生物降解聚酯、阻燃剂以及协效剂按比例混合,经双螺杆挤出机造粒制备得到复合材料。本发明提供的木质纤维素增强可生物降解阻燃复合材料,可以应用于家具、装饰、电子电器、汽车、建筑等对防火阻燃有严格要求的领域,拓宽了天然纤维增强生物降解复合材料的应用范围。而且可以利用木屑、废木板等回收资源制备的木质纤维素,具有重要的使用价值和社会效益。

    一种Fe/Mn双金属掺杂的双模式发光MOFs、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114381005A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202111515930.7

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种Fe/Mn双金属掺杂的双模式成像的MOFs、制备方法及其应用,该材料是以稀土纳米晶为核,通过外延生长的方法在包覆一层稀土纳米晶的壳,然后将稀土纳米晶表面进行修饰PVP,在其表面生长双金属掺杂的ZIF‑8,该结构的纳米晶具有明显增强的上下转换发光性能,可实现体内上转换荧光成像及近红外二区成像。经过激光照射后可以激发半导体,产生活性氧和氧气,掺杂在最外壳层的Fe2+、Mn2+在游离的状态下可与瘤内的过氧化氢发生类芬顿效应实现化学动力学治疗,同时瘤内的谷胱甘肽也会被消耗。因此,这种纳米复合材料不仅可以实现体内双模式光学成像,还对具有肿瘤细胞具有光动力、化学动力学协同治疗效果,在进行癌症的诊断和治疗方面都具有较好的应用。

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