Viene presentato un metodo per la funzionalizzazione di nanotubi di carbonio con strati di incapsulamento polimerico regolabili con struttura e caratterizzazione strutturale utilizzando la diffusione di neutroni a piccolo angolo.
Articolo metodologico
Viene presentato un metodo per la funzionalizzazione di nanotubi di carbonio con strati di incapsulamento polimerico regolabili con struttura e caratterizzazione strutturale utilizzando la diffusione di neutroni a piccolo angolo.
Dimostriamo un protocollo per la funzionalizzazione di nanotubi di carbonio a parete singola utilizzando copolimeri triblocco PEO-PPO-PEO termosensibili in una soluzione acquosa. In una soluzione acquosa di nanotubi di carbonio/PEO105-PPO70-PEO105 (poloxamer 407), il polossamero anfifilico 407 si adsorbe sulle superfici dei nanotubi di carbonio e si autoassembla in strati continui, guidati da interazioni intermolecolari tra le molecole costituenti. L'aggiunta di acido 5-metilsalicilico cambia la struttura autoassemblata da morfologia sferico-micellare a cilindrica. Le particelle ibride di poloxamer 407/nanotubo di carbonio fabbricate presentano caratteristiche strutturali termo-reattive in modo che la densità e lo spessore degli strati di poloxamer 407 siano anche controllabili in modo reversibile variando la temperatura. Le proprietà strutturali dettagliate delle particelle di nanotubi di polossamero 407/carbonio in sospensione possono essere caratterizzate da esperimenti di scattering di neutroni a piccolo angolo e analisi di adattamento del modello. Le distinte forme delle curve delle intensità di dispersione a seconda del controllo della temperatura o dell'aggiunta di additivi aromatici sono ben descritte da un modello modificato di cilindro core-shell costituito da un cilindro centrale in nanotubi di carbonio, un guscio idrofobico e uno strato di polimero idratato. Questo metodo può fornire un modo semplice ma efficiente per la fabbricazione e la caratterizzazione in situ di nanoparticelle basate su nanotubi di carbonio con un incapsulamento modulabile della struttura.
I nanotubi di carbonio (CNT) sono nanoparticelle cilindriche cave formate da tirando un foglio di grafite micrometro scala in un nanotubo. A causa delle loro straordinarie proprietà meccaniche, termiche ed elettriche, CNT sono stati ampiamente studiati come nuovo candidato per nanoparticelle funzionali in applicazioni terapeutiche e bio-sensing nonché nano-riempitivi in materiali nanocompositi autoassemblati. 1-3 Tuttavia, la loro scarsa solubilità e forte preferenza verso la realizzazione di fasci di solventi organici e acquosi comunemente utilizzate ostacolano l'elaborazione facile e rispettosa dell'ambiente così come i progressi nelle applicazioni biologiche. Pertanto, una varietà di metodi di funzionalizzazione, come ultra-sonicazione, chimica modifica della superficie, e funzionalizzazione non covalente utilizzando tensioattivi e copolimeri a blocchi, 4-9 sono stati sviluppati per modificare le superfici CNT e migliorare la loro disperdibilità in una vasta gamma di solventi. functiona non covalentimetodi lization basati su trattamenti superficiali fisiche, in particolare, sono considerati come una strategia promettente e robusto, perché ogni soppressione indotta superficie modifica intrinseche proprietà CNT può essere minimizzato. 10 ad oggi, ci sono stati numerosi sforzi per migliorare l'efficienza di dispersione di non covalenti metodi di funzionalizzazione impiegando vari tipi di agenti di dispersione tra tensioattivi di base (ad esempio, SDS, CTAB, NaDDBS), 7,11 copolimeri a blocchi anfifilici, 8 biomateriali (ad esempio, DNA), 12,13 e polimeri funzionali sintetici (ad esempio, polimeri coniugati, polimero aromatico). 14,15
PEO-PPO-PEO polimeri, una sorta di copolimero a tre blocchi costituito da due poli idrofila (ossido di etilene) (PEO) catene ad entrambe le estremità covalentemente legata ad un poli idrofoba (propilenossido) (PPO) catena al centro, può estendere il potenziale applicazione di CNT non covalentemente funzionalizzati isoluzione acquosa n. Questi polimeri forniscono l'interfaccia, che è adatto non solo alle superfici CNT ma anche ai mezzi acquosi e altre matrici polimeriche e presenta enormi biocompatibilità causa della tossicità minima delle catene PEO. Questo facilita l'elaborazione più facile in una vasta gamma di disperdenti ambienti così come l'utilizzo di nanotubi di polimero rivestite in applicazioni biomediche. 12,16-17 Inoltre, il comportamento di fase ricca termodinamico di questi polimeri in base alle loro risposte sensibili agli stimoli esterni consente la fabbricazione di smart nanostrutture ibride copolimero a blocchi-CNT in cui intra e strutture inter-particelle possono essere controllati in modo reversibile e preciso. 18-21 Qui, vi presentiamo un protocollo per la fabbricazione di nanoparticelle ibride CNT-based con uno strato di incapsulamento sintonizzabile di PEO105-PPO70-PEO105 (polossamero 407). La struttura risultante è caratterizzata da scattering di neutroni piccolo angolo (SANS). Questo lavoro è prevista per introduce il concetto di blocchi funzionali intelligenti e aiutare i non specialisti preparano facilmente sospensioni CNT copolimero a blocchi-funzionalizzati e utilizzare SANS per la caratterizzazione dettagliata a Oak Ridge National Laboratory.
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Nota: Questo protocollo richiede una particolare cura nella manipolazione dei nanomateriali. Esistono As-acquistato nanotubi di carbonio a parete singola (SWNT) in forma di polvere fine e pertanto devono essere considerati materiali nano-pericolosa prima disperdendoli in soluzioni acquose. Si prega di utilizzare attrezzature di sicurezza appropriate descritti nelle schede di sicurezza (MSDS).
1. Preparazione di Polossamero 407 / SWNT acquose Sospensioni
Nota: Procedere con tutte le procedure di preparazione del campione ad una temperatura inferiore alla temperatura critica micellizzazione (CMT) dei copolimeri a blocchi utilizzati. I poloxamer 407 campioni / SWNT sono stati preparati a 20 ° C, sotto il CMT di polossamero 407 (30 ° C). 21
Nota: per lavorare alle linee di luce di spallazione Neutron Source (SNS), è necessaria una proposta beamtime accettato. formazione sulla sicurezza radiologica e formazione specifica altro strumento sono necessari anche in anticipo. Accesso e formazione dettagli sono forniti dall'Ufficio utente SNS e può essere trovato alla neutrons.ornl.gov.
3. Riduzione SANS e analisi dei dati
4. Osservazione reale-spazio Utilizzando microscopia a forza atomica (AFM)
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Polossamero 407 rivestite SWNT sospensioni nanorod stati fabbricati usando la procedura di preparazione del campione (figura 4), che può essere diviso in due importanti processi; il processo di adsorbimento fisico di poloxamer 407 su superfici SWNT utilizzando ultra-sonicazione, e il processo di frazionamento SWNTs singolarmente stabilizzati da aggregati bundle utilizzando centrifugazione.
Le intensità di sc...
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SANS e misurazioni AFM hanno mostrato che SWNTs sono state de-bundle con successo e singolarmente disperse in soluzione acquosa con un polossamero 407 triblocco copolimero. In questo metodo di preparazione del campione, ultra-sonicazione e centrifugazione processi sono i punti critici che determinano le caratteristiche della sospensione finale. La forte interazione tra le SWNTs, che costringe SWNTs non rivestite per raggruppare insieme in soluzione, deve essere superata per stabilizzare le singole SWNTs con copolimeri a...
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Gli autori non hanno nulla da rivelare.
La ricerca presso la sorgente di neutroni di spallazione dell'Oak Ridge National Laboratory e il Centro per le Scienze dei Materiali Nanophase è stata sponsorizzata dalla Divisione Strutture Utente Scientifiche, Ufficio di Scienze dell'Energia di Base, Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. L'autore, Zhe Zhang, ringrazia il sostegno finanziario del Jülich Center for Neutron Science, Research center Jülich.
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| Nome | Azienda | Numero di catalogo | Commenti |
|---|---|---|---|
| HiPco Nanotubi di carbonio a parete singola | Unidym | P2771 | |
| Pluronic F127 | BASF | 9003-11-6 | Mw = 12,6 kg/mol |
| acido 5-metilsalicilico | TCI America | C0410 | |
| Processore ad ultrasuoni | Cole-Parmer | ML-04714-52 | |
| Sorvall 6 plus centrifuga | Thermo Scientific | 46910 | |
| Innova AFM | Bruker | ||
| Si-wafer | Silicon Quest International | 150 mm di diametro; Tipo N < taglio 1-1-1>; 1-10 Ohm/cm; Polished su un lato (675 ± 25 μ m); Tagliato a dadini (12 mm x 12 mm) |
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