【技术实现步骤摘要】
一种银纳米颗粒的保护方法
[0001]本专利技术属于纳米材料制备
,涉及一种银纳米颗粒的保护方法。
技术介绍
[0002]自1990年代以来,纳米材料已成功用于许多领域,例如医学,药学,化学和生物领域。尽管已经证实纳米材料具有各种优点,但是由于其达到最低熵的自然聚集行为,精确控制纳米结构始终是一个挑战。生物传感器的发展历程实际上伴随着电极材料的发展,从而不断实现更稳定、更短的电子转移路径。通过这种方式,实现酶促反应的电信号的显着放大,产生高生物传感性能。在生物传感器的构造中,不均匀的分布和不规则的纳米结构将增加电子传递阻力,并降低酶负载的活性位,从而导致电导率和电催化作用的下降。因此,需要开发一种具有定义明确的规则几何形态,电极上均匀分布的先进纳米材料。
[0003]银纳米颗粒由于其催化性能而受到研究关注。在所有金属中,银具有最高的电导率和导热率,因此,基于银纳米颗粒的生物传感器通常可以显示更短的响应时间。此外,银纳米颗粒有可能提高固定化酶的活性,其修饰的电极也表现出更高的灵敏度和稳定性。然而,由于其高活性和低 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种银纳米颗粒的保护方法,其特征在于,步骤如下:步骤1:制备纳米银颗粒配制含聚乙烯吡咯烷酮的乙二醇溶液A、含氯化物的乙二醇溶液B及含硝酸银的乙二醇溶液C;将溶液A和溶液B混合均匀后,加入溶液C,于水热釜中进行反应后,离心得到均一纳米结构的银纳米颗粒;步骤2:含巯基聚合物的合成配制含有过硫酸铵的水溶液D,配制含有巯基苯胺的盐酸水溶液F, 溶液D和溶液F预冷后,将溶液D滴加于溶液F中,进行反应,反应结束后抽滤洗涤得到巯基聚合物;步骤3:制备巯基聚合物改性银纳米立方将步骤1得到的银纳米颗粒分散于溶剂中,并与巯基聚合物混合,得到混合液,孵化,经振荡反应后离心得到巯基聚合物保护的银纳米颗粒。2.根据权利要求1所述银纳米颗粒的保护方法,其特征在于,步骤1中,氯化物为NaCl、KCl、CuCl2中的任意一种;溶液A的浓度为0.001
‑
0.5mM;溶液B的浓度为0.01
‑
0.5mM;溶液C的浓度为0.001
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1M;溶液A与溶液B的体积比为50:1
‑
100:1;溶液A与溶液C的体积比为4:1
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10:1;溶液C的浓度为溶液A浓度的1000
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2000倍。3.根据权利要求1所述银纳米颗粒的保护方法,其特征在于,步骤1中,所述反应温度为150
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170℃,反应时间为10
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40min;离心转速为5000
‑
10000rpm,离心时间为10
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40min。4.根据权利要求1所述银纳米颗粒的保护方法,其特征在于,步骤2中,巯基苯胺为2
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巯基苯胺、3
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