1. Kolloidal AGNPS sentezi
2. Kolloidal AGNPS Karakterizasyonu
Bir Cary 50 UV-VIS-NIR spektrofotometre (Varian Inc) ve bir Olympus BX41 konfokal mikroskop Raman donatılmış bir LabRamHR 800 Raman sistemi (Horiba Jobin Yvon, Inc) AgNP karakterizasyonu için kullanılmıştır. Cary WinUV yazılım LabSpec v.5 ve Kökeni 8.0 yazılımı veri toplama ve analiz için kullanılmıştır.
Not: tedarik parametreleri fo optimize edilmesi gerekmektedirr diğer enstrümantasyon modelleri.
UV-Vis Spektrofotometresi üzerinden Kolloidal AGNPS bir Yüzey Plazmon Rezonans Belirlenmesi
- 1:10 hacim oranında Creighton kolloid ve ultra saf su ile 1 cm 3 tek küvetini doldurun. Boş bir temel düzeltme için ultra saf su ile başka bir 1 cm 3 küvetini doldurun. Bir Kimwipe ile her ikisi de küvetlerin dışında silin.
- 1.0 Y maksimum -0,5 bir Y den en az absorbans moduna spektrofotometre ayarlayın. 200-800 nm X tarama penceresinde ayarlayın ve taban düzeltme ile 4,800 nm dk -1 hızlı tarama hızı seçin.
- Cihaz içine su dolu küvet takın ve bir temel taraması çalıştırın. Gerekirse sıfır olmayan bir temel kontrolü elde edilene kadar tekrarlayın.
- Örnek küveti ile boş küvetin değiştirin ve kolloidal numunenin UV-Vis absorpsiyon spektrumu (Şekil 1C) toplanması için bir absorbans tarama başlatabilir.
Raman spektroskopisi ile Kolloidal AGNPS Saflık Testi
Video gösterisi (10-15 dak video) zamanaşımı ve protokol metni alan kısıtlaması (en fazla 3 sayfa) nedeniyle, bu deneysel bölümde videoya olmayacaktır.
- Uyarma kaynağı (632,8 nm He-Ne), filtre (hiçbir filtre, numune, lazer gücünü ~ 17 mW), konfokal deliği (300 mikron), spektrometre (730 cm -1), holografik parmaklığı aşağıdaki gibidir: Cihaz parametre ayarlarını (600 bahçeleri / mm), objektif lens (50x uzun bir çalışma mesafesi hava objektif), maruz kalma süresi (30 sn) ve birikim döngüleri (5).
- Kolloid ile 2 ml kuvars küvetine doldurmak için temiz bir pipet kullanın ve yavaşça fişi takın. Küvetin yüzeyinden parmak izleri, lekeler veya kolloid kapalı temiz bir Kimwipe kullanın. Anlamlı mikroskop sahne indirin. 50x objektif lens seçin ve sahneye küvet yerleştirin.
- Las Odakdoğrudan cihaz ve Olympus kameranın video modunu kullanarak küvetin iç duvar altında AgNP kolloid üzerine er kiriş. Oda ışıkları kapatın ve Raman spektrumu (Şekil 1D) kazanır.
3. Teğet Akış Ultrafiltrasyon (TFU) aracılığıyla Boyutu seçimi ve Kolloidal AGNPS Yoğunlaşması
Bir KrosFlo II Araştırma filtre sistemi (Spectrum Laboratories, Rancho Dominguez, CA) AgNP polidispersite sınırlamak için ve onları (Şekil 2) yoğunlaştırmak için kullanılmıştır. TFU işlemi üç adımlar şunlardır: bir 50 nm MidiKros polisülfon modül (460 cm 2), 2) boyutu seçimi ve konsantrasyonu kullanılarak AGNPS ve 50 nm arasında AgNP-agrega çap ve daha büyük (1) boyutu seçimi , 100 kD MicroKros polisülfon filtresi (20 cm2) (Şekil 3) ile bir 100 kD MidiKros filtre (200 cm 2) ve (3) daha fazla hacim azalması ile çapı 1-20 nm AGNPS.
- 2A Şekil göre peristaltik pompa boyutu 17 MASTERFLEX besleme hortumu bağlayın. Y-bağlantı ve boru bağlantı kurulumu için gerekli olacaktır. 50-nm MidiKros modülü tüp takın. Zip bağları kullanarak filtre hortumu güvenli olduğundan emin olun. BOYUT düğmesini kullanarak tüp boyutu 17 seçin.
- DIR düğmesi kullanılarak pompa yönü saat yönünün tersi seçin. MODE düğmesine INT açık olduğundan emin olun.
- Pompayı çalıştırmadan önce 300 Aşağıda ml dak -1 pompa hızı düşürün. Pompa hızı ikinci boru boyutuna göre ayarlanmalıdır. Bu, operatör derhal olası kaçak ancak yine de astarlama sisteminin bir etkiye sahip olmak için yeterince büyük reaksiyona izin vermek için küçük bir ayar olmalıdır. Haznesinden tüp ve filtre içine kolloid çekmek için gereken vakumu yaratmak için, hortumun orta Y-birleşme bölgesinin üst kısmına doğru, filtrenin alt bölümünde yol açar boru kesilir.
- Sıvı tüp aracılığıyla serbestçe sonra, pompa kapatmak bir boru kavşak ile tüp kırık bölümü katılmak ve zip bağları ile sabitleyin. Pompayı yeniden açın ve filtrasyon devam.
- Sızıntı boru devresini kontrol edin. Bir sızıntı bulunursa, bir zip kravat uydurma ayarlama veya yeniden güvence altına alarak sızıntısı düzeltmez. Bir kez tüp sistemi pompa debisi hiçbir büyük 700 ml'den dk -1 artabilir sızıntı ücretsiz olduğunu. Bu pompa hızı değeri boru arızasından kaçınmak için tüp büyüklüğüne göre optimize edilmelidir. Rezervuar şişe içinde sıvı neredeyse hiçbir şey bitene kadar filtrasyon devam edin.
- Filtreleme işlemi tamamlandıktan sonra, 50 nm çaplı ve Smal ve AGNPS içeren süzüntü toplamakler. Retentat belirli AgNP uygulamaya göre daha fazla analiz için kaydedilebilir.
Adım 2
- % 2 HNO 3 ve önce 100 kD MidiKros 50 nm modül için olduğu gibi, aynı ayar kullanarak filtre yüklenmesi için saf su ile birlikte tüp durulayın.
- 100-kD MidiKros modülünü kullanarak 3.3 adımı yineleyin.
- Filtreleme işlemi tamamlandıktan sonra, tüp ve filtre (100 kD retentat) içeriğini toplamak. Hacim yaklaşık 50 ml olmalıdır.
Adım 3
- 2B Şekil göre peristaltik pompaya FİLTRE boyutu 14 MASTERFLEX tüp ve 100 kD MicroKros bağlayın. Zip bağları ile tüm kavşaklar sabitleyin. SIZE düğmesine ve 30 ml dak -1 pompa hızı düşük kullanılarak pompa hortumunu boyutu 14 seçin.
- Filtrasyon işlemine başlayın. Sızıntı boru devresini kontrol edin. Bir sızıntı bulunursa, uygun ayarlayarak sızıntısı düzeltmezting veya yeniden güvence zip kravat.
- Bir kez tüp sistemi sızıntı ücretsiz, pompa debisi hiçbir büyük 90 ml'den dk -1 artabilir. Rezervuar şişe içinde kalan sıvı konsantre asgari bir miktarını içeren kadar filtrasyon devam edin.
- Tüp ve filtre kalan içerik pompa çalışır durumdayken şişe besleme borusu kaldırarak rezervuar şişe içine alınabilir. Boru ve filtre içerikleri rezervuar şişe girdikten sonra, pompa kapalı olabilir.
4. Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektroskopisi (ICP-OES) ile Kolloidal AGNPS Gümüş Tutar Kantitasyonu
Her kolloidal numune kimyasal sindirildi ve gümüş miktarı A 710E spektrometre (Varian Inc) kullanarak ICP-OES ile ölçüldü. Gümüş için lineer regresyon kalibrasyon eğrisi (Şekil 4) sekiz gümüş standartlar (0, 3 kullanılarak inşa edildiEser metal analiz (Ultra Scientific) için bir 10,000 ug ml-1 gümüş standart elde edildi, 7, 10, 15, 25, 50, ve 100 ug M-1).
- Kimyasal HNO 3 örnekleri kullanılarak sindirmek. Temsili numuneler orijinal kolloid (adım 1), 50-nm süzüntü (adım 1), 100-kD retentat (adım 2), ve son 100-kD retentat (adım 3) (Şekil 3).
- Için ilk olarak 100 kD retentat için 50 nm süzüntü, 1/25.000 için orijinal koloit, 1:1000 için 1:1000, ve 1:250,000: Örnekler% 2 HNO 3 Aşağıdaki birim oranlarını kullanan ile sulandırılıp Nihai 100 kD retentat. Gümüş liç önlemek için, tüm örneklerin düşük yoğunluklu polipropilen kaplarda muhafaza edilmelidir.
- Ag için dalga boyu (328,068 nm), güç (1.20 kW), plazma akışı (15.0 L dk -1), Yardımcı akım (1,50 L dak -1) ve nebulizatör basınç (200 kPa aşağıdaki gibidir: ICP-OES cihazı parametreleri ayarlayın ).
- Her sample 10 saniyelik bir süre ile tekrarlanan üç kopya halinde ölçülmelidir. 15 sn ve 30 sn numune alımı gecikme Arasında ölçümü stabilizasyon zamanı kullanılmalıdır. Bir yöntem boş çapraz kontaminasyon riskini azaltmak için her numune arasındaki getirilmelidir.
5. Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) ile Kolloidal AGNPS Büyüklüğü Dağılımı
A Phillips EM 208S TEM koloidal AGNPS görselleştirmek için kullanılmıştır. Elektron mikroskop yüksek çözünürlüklü Gatan Bioscan fotoğraf makinesiyle çekilmiştir ve ImageJ yazılım analiz edilmiştir. 24
- Ultra saf su (1:100 hacim oranında) ile 100 kD retentat örnek seyreltilir. 300-örgü formvar kaplı altın ızgaraları (Elektron Mikroskobu Bilimler) üzerine orijinal kolloid ve seyreltilmiş 100-kD retentat (adım 3) Mevduat 20 ul. Izgaraları bir desikatörde kurumaya bırakın. Bir gün içinde görüntüle.
- AGNPS görselleştirmek için 70 kV TEM aracın hızlanma potansiyeli ayarlayın. Cyüksek çözünürlüklü kamera kullanarak elektron mikroskop (Şekil 5) apture ve etiketli görüntü dosya biçimi (TIFF) olarak kaydedebilirsiniz.
6. Temsilcisi Sonuçlar
Kolloidal AGNPS Sentezi ve Karakterizasyonu
Creighton kolloidal AGNPS Dört litre başarıyla Şekil 1A görüntülenen kurulum kullanılarak sentezlenmiştir. Nihai kolloid karakteristik altın sarısı bir renk (Şekil 1B). 22, 23 Bu kolloid UV-Vis absorpsiyon spektrumu 394 nm (Şekil 1C) tipik bir keskin, simetrik yüzey plazmon pik (SPR) vardı. Özgün Creighton koloit ve son 100 kD retentat ve Raman spektrumu sadece üç yani titreşim modlarının, bükme (1640 cm-1) ve H2O arasında simetrik ve asimetrik germe modları (3245 cm-1 ve 3390 cm-1 sunulmuştur , sırasıyla) (Şekil 1D).
Kolloidal AGNPS arasında TFU
TFU kurulum ve 3-adım TFU sürecinin şematik, sırasıyla Şekiller 2 ve 3 'te gösterilmektedir. 1. Aşamada, bir 50 nm filtre (460 cm2) için kullanılmıştır boyutu-seçme ve orijinal kolloid (50 nm retentat yaklaşık 100 mL) 50-mil çaplı ve daha büyük AGNPS ve AgNP-agregatları uzaklaştırmak için. Bu adım aynı zamanda 50-nm süzüntü 3.9 L aşağı orijinal kolloid 4 L küçük bir hacim azalması eşlik etti. Hiçbir bozulma geri yıkama ya da akış adımı kullanıldı. Büyük hacim azaltma (yani, su kaldırma) 50-nm süzüntü sonradan 100 kD filtresi (200 cm 2) ile çalıştırıldı 2. adımda elde edildi. Elde edilen 100 kD retentat 50 ml'lik bir toplam hacmine sahipti. Sentez yan ve fazla reaktifler çoğu su çözücü (100 kD süzüntü 3.850 ml) ile bu adımda bertaraf edildi. Dahası, konsantrasyon AgNP addit elde edilmiştirDaha önce rapor edilen prosedür için üçüncü bir süzme aşaması. 19, bu adım 3, daha küçük bir yüzey alanı (20 cm 2) yaklaşık 100 kD bir filtrede iyon 4.0 ml ile 100 kD retentat hacmi azalır. TEM ölçümler bu son 100 kD retentat çapı 1-20 nm asılıyor toplu AGNPS çoğunlukla oluşur olduğunu gösterecektir.
Kolloidal AGNPS ICP-OES ve TEM
Gümüş için bir lineer regresyon kalibrasyon eğrisi (Şekil 4) sekiz standartları (0, 3, 7, 10, 15, 25, 50, ve 100 ug L-1) imal edilmiştir. Dört temsili örnekleri koloidal her gümüş miktarı, daha sonra bilinen veriler okumada kalibrasyon eğrisinden belirlenmiştir: ilk orijinal kolloid (15.2 ppm, Şekil 3A), 50 nm Süzülen madde (14.1 ppm, Şekil 3B), 100 - kD retentat (683,1 ppm, Şekil 3C) ve son 100-kD retentat (8,538.9 ppm, Şekil 3B).15.2 ppm gerçek verim Creighton reaksiyon için 15.4 ppm tipik teorik verim çok yakındır. AGNPS ve aşırı konsantrasyonu (ppm 8,538.9 4 ml) ile bir son 100 kD retentat (Şekil 3, şişe resim parçalar) için koyu kahverengi için orijinal koloit için altın sarısı renk belirgin bir değişiklik ile yansıtılmıştır. Filtre kalite 1 adım için, özellikle de TFU süreci için kritik olduğu bulunmuştur. Nihai retentat konsantrasyonları 3,390.1 ppm filtreleri (ağırlıklı yepyeni karşı kullanılır) durumuna bağlı 9,333.3 ppm arasında değişmektedir. Membran zarar görür gözenekleri ise, daha az 50 nm'den daha çaplara sahip AGNPS da korunur ve daha sonra süzülen madde toplanır AGNPS toplam miktarını azaltacaktır. Basıncı izleme ve uygun temizlik dahil filtrasyon işlemi optimizasyonu filtrelerin ömrünü artırabilir.
Temsilcisi TEM mikrografları özgün Creighton koloit ve son 100 kD retentat (adım 3), sırasıyla, Şekil 5A ve 5C 'de gösterilmektedir. Onların Ayrı ayrı devlet, AGNPS daha açık gri arka plan üzerinde siyah yuvarlak alanlar olarak görünür. Yaklaşık olarak 800 AGNPS İki numunenin her birinin TEM mikrografları tespit edilmiştir ve Görüntü J yazılımı kullanılarak analiz edildi. Bir parçacık tam ve kapalı çevre tarafından tanımlanmıştır. Bir alan eşik değer TEM mikrografları çözümüne göre 1.0 nm 2 olarak belirlendi. AgNP sayar ve alan veriler Microsoft Excel ve AgNP çapları ekstrapole edilmiştir içine ihraç edilmiştir. Özgün koloit ve son 100 kD retentat içinde ortalama çap AgNP sırasıyla, 9.3 nm ve 11.1 nm olarak ölçüldü. AGNPS çapı ölçümleri daha sonra Menşe 8.0 yazılımı ihraç edildi ve TEM boyutu histogram (Şekil 5B ve 5D) her bir örnek için inşa edilmiştir.
1 "src =" / files/ftp_upload/4167/4167fig1.jpg "/>
Şekil 1. A) Sentez kurulum, B) Karakteristik renk, C) UV-Vis absorpsiyon spektrumu ve Creighton kolloidal AGNPS D) Raman spektrumu.

Şekil A) 1. ve 2. adımları için 2 TFU deney düzeneği:. I) Rezervuar Creighton kolloidal AGNPS içeren. Süzüntü toplama II) Rezervuar. Tüp III) Y-bağlantı. IV) Peristaltik pompa kafası. . V) Ya 50-nm veya 100-kD Midi Kros filtresi B) Adım 3: I) Rezervuar Creighton kolloidal AGNPS içeren. Süzüntü toplama II) Rezervuar. III) 100-kD Mikro Kros filtresi.

Şekil 3. Flowchart TFU süreci tasvir. Mavi gölgeli kutular daha fazla analiz için toplanan AGNPS arasında kolloidal süspansiyonlar işaretleyin. Flakon photographs 50-nm süzüntü 100 kD Midi Kros kullanarak hacim küçültme sonrasında elde 50-nm filtresi (460 cm 2), C) ilk 100-kD retentat yoluyla orijinal kolloid işledikten sonra toplanan) A) Orijinal kolloid toplu, B göster Filtre (200 cm 2), ve 100 kD Mikro Kros filtre (20 cm 2) kullanarak hacim azalması sonucu D) nihai 100 kD retentat. 100-kD süzüntü suyu gibi görünüyor.

Şekil 4, sekiz gümüş standartları kullanılarak yapılan okumada doğrusal kalibrasyon:. 0, 3, 7, 10, 15, 25, 50, ve 100 ug L-1.

A) Orijinal Creighton AGNPS ve C Şekil 5. TEM mikrografları) son 100-kD retentat (ölçek çubuğu100 nm). TEM boyutu histogramlar B için yaklaşık 800 AGNPS) orijinal Creighton AGNPS analiz ederek inşa, ve D) son 100-kD retentat. Şekil 5B içerlek karşılaştırma amacıyla genişletilmiş 41-75 nm boyut aralığı gösterir. büyük bir rakam görmek için buraya tıklayın .