Nanočástice zapouzdřené v Dendrimeru - Dendrimer-encapsulated nanoparticles

Nanočástice zapouzdřené v Dendrimeru (DEN) jsou nanočástice v rozmezí od 1,5 do 10 nm, které jsou syntetizovány pomocí templátového přístupu dendrimery. Pomocí této metody byly syntetizovány monokovové, bimetalové a polovodičové nanočástice.[1] Primární použití pro DEN je jako katalyzátor kvůli jejich extrémně vysokému poměru povrchu k objemu. Výhodou DEN oproti jiným nanočásticím je, že jsou monodisperzní a snadno se vyrábí.

Syntéza

První složkou v syntéze DEN je dendrimer sám. Použitím různých velikostí nebo generací dendrimery je možné řídit velikost nanočástic, které mají být syntetizovány. Ačkoli existuje mnoho druhů dendrimery, nejběžnější je poly (amidoamin) (PAMAM) dendrimer. Tyto typy dendrimery jsou převážně zakončeny buď aminovými nebo hydroxylovými skupinami. Zápis pro tyto dendrimery je ve formě Gx-R, kde x je generace dendrimer a R je terminální skupina dendrimer (ve většině případů R = -OH nebo -NH2) Když jsou kovové ionty zavedeny do a dendrimer ve vodném roztoku tvoří komplex s terciárními aminy sloučeniny dendrimer označován jako Gx-R (Mp +)n, kde Mp + označuje použité kovové ionty an označuje průměrný počet kovových iontů komplexovaných v každém z nich dendrimer. Po vytvoření komplexu se redukční činidlo, jako je borohydrid sodný se zavádí ve vysokém molárním přebytku a kovové ionty se redukují do své nulové formy a spojují se uvnitř dendrimer vytvořit DEN označený jako Gx-R (Mn) kde M je použitý nulový kov an je počet atomů kovu.[1]

Charakterizace

DEN lze charakterizovat hlavně ultrafialová viditelná spektroskopie. The komplex přenosu náboje který se tvoří mezi kovovými ionty a dendrimerem, vykazuje ve UV-Vis spektru pás přenosu ligandu na kov nebo LMCT, což naznačuje, že se vytvořil komplex. Specifická vlnová délka výskytu pro tyto vrcholy LMCT je pro každý kov odlišná.

Reference

  1. ^ A b Crooks, Richard; Scott, Wilson (2005). "Syntéza, charakterizace a aplikace nanočástic zapouzdřených v Dendrimeru". The Journal of Physical Chemistry B. 109 (2): 692–704. doi:10.1021 / jp0469665. PMID  16866429.