Silane Ligand Exchange to Make Hydrophobic Superparamagnetic Nanoparticles Water-Dispersible

硅烷 纳米颗粒 硅烷 材料科学 分散性 磁性纳米粒子 化学工程 超顺磁性 硅氧烷 Zeta电位 表面改性 水溶液 有机化学 高分子化学 化学 纳米技术 磁化 聚合物 物理 量子力学 磁场 工程类
作者
Randy De Palma,Sara Peeters,M. J. Van Bael,H. Van den Rul,Kristien Bonroy,Wim Laureyn,J. Mullens,Gustaaf Borghs,Guido Maes
出处
期刊:Chemistry of Materials [American Chemical Society]
卷期号:19 (7): 1821-1831 被引量:546
标识
DOI:10.1021/cm0628000
摘要

Ferrite magnetic nanoparticles (MNPs) were functionalized with a variety of silanes bearing different functional endgroups to render them stable with respect to aggregation and keep them well-dispersed in aqueous media. The MNPs were prepared by the thermal decomposition method, widely used for the synthesis of monodisperse nanoparticles with controllable size. This method makes use of a hydrophobic surfactant to passivate the surface, which results in nanoparticles that are solely dispersible in nonpolar solvents. For use in biological applications, these nanoparticles need to be made water-dispersible. Therefore, a new procedure was developed on the basis of the exchange of the hydrophobic surface ligands with silanes bearing different endgroups to decorate ferrite magnetic nanoparticles with diverse functionalities . By this means, we could easily determine the influence of the endgroup on the nanoparticle stability and water-dispersibility. Amino-, carboxylic acid- and poly(ethylene glycol)-terminated silanes were found to render the MNPs highly stable and water-dispersible because of electrostatic and/or steric repulsion. The silane molecules were also found to form a protective layer against mild acid and alkaline environments. The ligand exchange on the nanoparticle surface was thoroughly characterized using SQUID, TEM, XPS, DLS, TGA, FTIR, UV−vis, and zeta potential measurements. The presented approach provides a generic strategy to functionalize magnetic ferrite nanoparticles and to form stable dispersions in aqueous media, which facilitates the use of these magnetic nanoparticles in biological applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
圆红完成签到 ,获得积分10
刚刚
健康的孤丝完成签到 ,获得积分10
刚刚
elsa嘻嘻完成签到 ,获得积分10
1秒前
mmy完成签到 ,获得积分10
2秒前
顺心成仁完成签到 ,获得积分10
4秒前
高敏完成签到 ,获得积分10
5秒前
sdfdzhang完成签到 ,获得积分0
5秒前
WittingGU完成签到,获得积分10
6秒前
欧哈纳完成签到 ,获得积分10
6秒前
O_O完成签到 ,获得积分10
9秒前
雪儿完成签到 ,获得积分10
9秒前
科研求求你嘛完成签到,获得积分0
9秒前
好好完成签到,获得积分0
11秒前
SJW--666完成签到,获得积分0
11秒前
Sean完成签到,获得积分10
13秒前
风信子完成签到,获得积分10
14秒前
Serena完成签到 ,获得积分10
15秒前
畅快的饼干完成签到 ,获得积分10
15秒前
caianao完成签到 ,获得积分10
15秒前
小巧的白竹完成签到,获得积分10
15秒前
迷路凌柏完成签到 ,获得积分10
16秒前
蛋卷完成签到 ,获得积分10
16秒前
花花完成签到 ,获得积分10
16秒前
小二郎应助陈可欣采纳,获得10
16秒前
梨花香飘飘11完成签到 ,获得积分10
17秒前
Garfield完成签到 ,获得积分10
17秒前
LaLaC完成签到,获得积分10
17秒前
研友_ZA2B68完成签到,获得积分0
19秒前
张云完成签到 ,获得积分10
19秒前
研友_nvebxL完成签到,获得积分10
21秒前
风信子完成签到,获得积分0
21秒前
339564965完成签到,获得积分10
21秒前
qqshown完成签到,获得积分10
22秒前
秋的账号完成签到 ,获得积分10
22秒前
ccc完成签到,获得积分0
23秒前
Helios完成签到,获得积分0
24秒前
BK_201完成签到,获得积分10
24秒前
只想顺利毕业的科研狗完成签到,获得积分0
24秒前
墨染完成签到 ,获得积分10
24秒前
妍宝贝完成签到 ,获得积分10
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 1000
First commercial application of ELCRES™ HTV150A film in Nichicon capacitors for AC-DC inverters: SABIC at PCIM Europe 1000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5997448
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7480323
关于积分的说明 16082386
捐赠科研通 5140862
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2756372
邀请新用户注册赠送积分活动 1731201
关于科研通互助平台的介绍 1630035