We rapporteren protocollen voor het “polymeriseren” van verschillende soorten polymeer-ingekapselde metaal-nanodeeltjes tot lange ketens van “homo-“ en “co-polymeren”.
Methodenartikel
We rapporteren protocollen voor het “polymeriseren” van verschillende soorten polymeer-ingekapselde metaal-nanodeeltjes tot lange ketens van “homo-“ en “co-polymeren”.
We presenteren een sjabloonloze methode voor het “polymeriseren” van nanodeeltjes tot lange ketens zonder zijtakken. Een verscheidenheid aan nanodeeltjes wordt ingekapseld in polystyreen-blok-poly(acrylzuur) (PSPAA)-schelpen en vervolgens gebruikt als monomeren voor hun zelfsamenstelling. Het is bekend dat sferische PSPAA-micellen bij zuurbehandeling zich verzamelen tot cilindrische micellen. Door gebruik te maken van deze neiging, worden de kern-schelp nanodeeltjes geïnduceerd om te aggregeren, samensmelten en vervolgens te transformeren in lange ketens. Wanneer er meer dan één type nanodeeltjes wordt gebruikt, kunnen willekeurige en blok “copolymeren” van nanodeeltjes worden verkregen. Gedetailleerde procedures worden gerapporteerd voor de PSPAA-inkapseling van nanodeeltjes, homo- en co-polymerisatie van de kern-schelp nanodeeltjes, scheiding en zuivering van de resulterende nanodeeltjesketens. Transformaties van enkele-lijnketens in dubbele- en drievoudige-lijnketens worden ook gepresenteerd. De synergie tussen de polymeerschelp en de ingebedde nanodeeltjes leidt tot een ongebruikelijke kettinggroeipolymerisatiemodus, waardoor lange nanodeeltjesketens ontstaan die verschillen van de producten van het traditionele stapsgewijze aggregatieproces.
Ondanks grote vooruitgang in de synthese van nanodeeltjes in de afgelopen twee decennia, blijft hun ordelijke samenstelling een grote uitdaging. Onze synthetische mogelijkheden om de basisbouwstenen samen te voegen, zijn van cruciaal belang voor de verkenning en exploitatie van hun synergistische effecten en collectieve eigenschappen. Het ontwikkelen van nieuwe reactieroutes en het onderzoeken van de onderliggende mechanismen zijn dus de stapstenen naar de rationele synthese van complexe nanoapparaten.
Onder de rijke structurele variëteit van mogelijke nanodeeltjessamenstellingen, hebben eendimensionale (1D) ketens nuttige toepassingen getoond in nano-elektronica, opto-elektronica en biosensoren.1-4 Typisch vereist de zelfassemblage van nanodeeltjes in kettingachtige structuren magnetische of elektrische dipoolinteracties, anisotropische elektrostatische afstoting of externe templates.5-11 Voor dipool-geïnduceerde samenstelling zijn nanodeeltjes met permanente dipolen nodig, zoals magnetische nanodeeltjes en halfgeleider-nanodeeltjes in speciale omgevingen.12-15 Voor nanodeeltjes zonder permanente dipool is aangetoond dat de relatief zwakkere elektrostatische afstoting aan de uiteinden van de nanodeeltjeskettingen de selectieve hechting van nanodeeltjes daarop kan bevorderen en dus 1D kettinggroei.16,17 Omdat de nanodeeltjes met elkaar en met de oligomeren kunnen aggregaten, volgt de aggregatie vaak de intrinsieke stapgroeimodus, wat leidt tot een korte kettinglengte en gebrek aan controle over vertakking. Ten slotte kunnen nanodeeltjes worden geadsorbeerd op 1D-templates om ketens te vormen, maar meestal is het erg moeilijk om een veilige verankering te bereiken en openingen tussen de nanodeeltjes te voorkomen.
Met deze bestaande methoden is hetero-assemblage of “co-polymerisatie” van nanodeeltjes bijzonder moeilijk. Enkele baanbrekende werken hebben de “co-polymerisatie” van korte nanodeeltjesketens aangetoond die gebruikmaken van magnetische dipool18 of elektrostatische afstoting.19
Recentelijk hebben we de homo- en co-polymerisatie van PSPAA-gecoate nanodeeltjes in ketens gerapporteerd.20,21 Deze nieuwe synthetische route omvat eenvoudige colloïdale synthese en generiek gebruik van verschillende typen nanodeeltjes. Het levert ultralange ketens zonder vertakking en maakt eenvoudige controle van hun lengte en breedte mogelijk (enkel-, dubbel- en drielijnige ketens). Het belangrijkste is dat willekeurige- en co-polymeren van nanodeeltjes kunnen worden gesynthetiseerd met verbeterde structurele controle. In dit werk bieden we videoprotocollen voor de gerelateerde syntheses, met de bedoeling een gedetailleerde demonstratie en presentatie te geven.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Let op: Raadpleeg alle relevante veiligheidsinformatiebladen (VIB). Sommige chemische stoffen gebruikt in deze syntheses zijn corrosief, giftig en mogelijk kankerverwekkend. Nanomaterialen kunnen herkende gevaren hebben in vergelijking met hun bulk tegenhangers. Gebruik de juiste veiligheidsprocedures bij het uitvoeren van de reactie, met inbegrip van het gebruik van zuurkast en persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, handschoenen, laboratoriumjas, volledige lengte broek, dichte schoenen, etc.).
1. Synthese van Metal Nanodeeltjes
Opmerking: Alle glaswerk in de syntheses worden gewassen met koningswater (NB: sterk zuur en corrosief, met voorzichtigheid te hanteren en afvoeren volgens de voorschriften), grondig gespoeld en vervolgens gedroogd in 60 ° C oven. Metal onzuiverheid of residu kan leiden tot voortijdige nucleatie en falen van de nanodeeltjes synthese.
2. Synthese van PSPAA Encapsulated Metal Nanodeeltjes (de monomeren)
Opmerking: Hierna worden precieze hoeveelheden gebruikt om een nauwkeurige verhouding van de uiteindelijke DMF / water oplosmiddelmengsel bereiken. Omdat het residu volume na centrifugeren en extractie van het bovenstaande is altijd anders, ruwweg het residu volume met een pipet te meten en vervolgens te compenseren voor dit volume bij het toevoegen van DMF / water om de uiteindelijke oplossingen te maken. Kleine variaties van de oplosmiddelverhouding meestal geen probleem.
3. homopolymerisatie van het PSPAA Encapsulated Metal Nanodeeltjes
4. Co-polymerisatie van de PSPAA Encapsulated Metal Nanodeeltjes
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Het nanodeeltje monomeren en kettingen worden gekenmerkt door TEM. Figuur 1 toont de representatieve TEM beelden van de PSPAA ingekapselde monomeren, bevestigt de morfologie en grootte (figuur 1). Aangezien sommige monomeren gewoonlijk in het monster na de "polymerisatie" blijft, wordt het monster algemeen gezuiverd en geconcentreerd vóór gebruik voor TEM karakterisatie. Een vlek werd tijdens de bereiding van de TEM door het mengen van de monsteroplossing met 1% ammoniummolybd...
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
De mechanistische data van de syntheses worden gerapporteerd en besproken in de voorgaande publicaties. 20,21 Hier gaat het om de beweegredenen van de synthetische condities. Voor de polymerisatie van nanodeeltjes, heeft het de voorkeur dat nanodeeltjes van uniforme grootte worden gebruikt. We volgen literatuurprocedures de uniforme nanodeeltjes Au, Au nanorods 23, 24 en Te nanodraden. 25 Over het algemeen betere maat te uniformiteit kan worden verkregen wanneer de nucleatie en groei fas...
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
De auteurs hebben niets te onthullen.
De auteurs danken de NRF (CRP-4-2008-06), A*Star (SERC 112-120-2011) en MOE (RG14/13) Singapore voor de financiële ondersteuning.
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
| Naam | Bedrijf | Catalogusnummer | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Gold(III) chloride trihydrate, ACS reagent, ≥49.0% Au basis | Sigma-Aldrich | G4022 | HAuCl4 |
| Sodium citrate dihydrate, 99% | Alfa Aesar | A12274 | |
| Sodium borohydride, ≥99% | Sigma-Aldrich | 71321, Fluka | |
| Hexadecyltrimethylammonium bromide, ≥98% | Sigma-Aldrich | H5882 | CTAB |
| Silver Nitrate, 99.9999% trace metals basis | Sigma-Aldrich | 204390 | |
| L-ascorbic acid, BioXtra, ≥99.0%, crystalline | Sigma-Aldrich | A5960 | |
| Tellurium dioxide, ≥99% | Sigma-Aldrich | 243450 | |
| Hydrazine monohydrate, 64-65%, reagent grade, 98% | Sigma-Aldrich | 207942 | |
| Poly(styrene-b-acrylic acid) (PS154-PAA49) | Polymer Source | P4673A-SAA | PS16000-PAA3500 |
| Poly(styrene-b-acrylic acid) (PS144-PAA28) | Polymer Source | P4002-SAA | PS15000-PAA1600 |
| 2-Naphthalenethiol, ≥99.0% (GC) | Sigma-Aldrich | 88910, Fluka | |
| Sodium dodecyl sulfate, 99% | Alfa Aesar | A11183 | |
| single wall carbon nanotubes, 99% ultra-pure | NanoIntegris | PC10344a | |
| Sodium hydroxide | Sinopharm | S1900136 | |
| 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphothioethanol (sodium salt) | Avanti polar lipids | 870160P | PSH |
| N,N-dimethylformamide | Merck | SA4s640012 | |
| Ethanol, absolute | Fischer | E/0650DF/17 | |
| Hydrochloric acid, 37% | Honey well | 10189005 | Verdunn tot 1 M voor gebruik |
Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.
Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken
Toestemming aanvragen