Karbon nanotüplerin yapısı ayarlanabilir polimerik kapsülleme katmanları ile işlevselleştirilmesi ve küçük açılı nötron saçılımı kullanılarak yapısal karakterizasyonu için bir yöntem sunulmuştur.
Yöntem makalesi
Karbon nanotüplerin yapısı ayarlanabilir polimerik kapsülleme katmanları ile işlevselleştirilmesi ve küçük açılı nötron saçılımı kullanılarak yapısal karakterizasyonu için bir yöntem sunulmuştur.
Sulu bir çözelti içinde ısıya duyarlı PEO-PPO-PEO triblok kopolimerleri kullanarak tek duvarlı karbon nanotüp işlevselleştirmesi için bir protokol gösteriyoruz. Bir karbon nanotüp / PEO105-PPO70-PEO105 (poloksamer 407) sulu çözeltisinde, amfifilik poloksamer 407, karbon nanotüp yüzeylerine adsorbe olur ve kurucu moleküller arasındaki moleküller arası etkileşimler tarafından yönlendirilen sürekli katmanlar halinde kendi kendine birleşir. 5-metilsalisilik asit ilavesi, kendi kendine monte edilen yapıyı küresel-misellerden silindirik bir morfolojiye değiştirir. Fabrikasyon poloksamer 407 / karbon nanotüp hibrit parçacıkları, termo-duyarlı yapısal özellikler sergiler, böylece poloksamer 407 katmanlarının yoğunluğu ve kalınlığı da değişen sıcaklıkla geri dönüşümlü olarak kontrol edilebilir. Süspansiyondaki poloksamer 407 / karbon nanotüp parçacıklarının ayrıntılı yapısal özellikleri, küçük açılı nötron saçılma deneyleri ve model uyum analizleri ile karakterize edilebilir. Sıcaklık kontrolüne veya aromatik katkı maddelerinin eklenmesine bağlı olarak saçılma yoğunluklarının farklı eğri şekilleri, bir karbon nanotüp çekirdek silindiri, bir hidrofobik kabuk ve hidratlı bir polimer katmanından oluşan modifiye edilmiş bir çekirdek-kabuk silindir modeli ile iyi bir şekilde tanımlanır. Bu yöntem, karbon nanotüp bazlı nano parçacıkların yapısı ayarlanabilir bir kapsülleme ile üretilmesi ve yerinde karakterizasyonu için basit ama etkili bir yol sağlayabilir.
Karbon nanotüpler (CNT) bir nanotüp bir mikrometre çaplı grafit levha haddeleme tarafından oluşturulan içi boş silindirik nanopartiküller vardır. Çünkü olağanüstü mekanik, termal ve elektriksel özellikleri, CNTs yoğun kendi kendini monte nanokompozit materyaller terapötik ve biyo-algılama uygulamaları yanı sıra, nano dolgu işlevsel nanopartiküller için yeni bir aday olarak incelenmiştir. 1-3 Ancak, yoksul çözünürlük ve yaygın olarak kullanılan organik ve sulu çözücülerde demetleri yapma yönünde güçlü tercih biyolojik uygulamalarda kolay ve çevre dostu işlem yanı sıra avans engellemektedir. Bu nedenle, ultra sonikasyon, kimyasal yüzey modifikasyonu ve yüzey aktif maddeler ve blok kopolimerleri kullanılarak kovalent olmayan işlevsellik olarak işlevselleştirme yöntemleri, çeşitli 4-9 CNT yüzeyleri değiştirmek ve geniş bir kullanıcı dağılabilirliğini iyileştirmek için geliştirilmiştir çözücülerdir. Kovalent olmayan FunctionAFiziksel yüzey işlemlerine göre katmanlara ayrılmasına yöntemleri, iç CNT özelliklerinde herhangi bir yüzey modifikasyon kaynaklı baskılama minimize edilebilir, çünkü, özellikle de., umut verici ve dayanıklı bir strateji olarak kabul edilir Bugüne kadar 10 dispersiyon verimliliğini artırmak için çok sayıda çalışmalar yapılmıştır temel yüzey aktif maddeler (örneğin, SDS, CTAB, NaDDBS), 7,11 amfifilik blok kopolimerleri, 8 biyo-malzemeler (örneğin, DNA), 12,13 ve sentetik fonksiyonlu polimerler içeren ve dağıtıcı ajanların çeşitli kullanılarak kovalent olmayan işlevsellik yöntemleri (örneğin, eşlenik polimer, aromatik polimer). 14,15
PEO-PPO-PEO polimerleri, iki hidrofilik poli (etilen oksit) 'dan oluşan üç bloklu kopolimerin bir tür (PEO) hem de zincir kovalent bir hidrofobik poli (propilen oksit) merkezinde (PPO), zincire bağlanmış uçları, potansiyel uzanabilir kovalent olmayan bir şekilde işlevselleştirilmiş CNTs uygulama iN sulu çözeltisi. Bu polimerler nedeniyle PEO zincirlerinin en az toksisitesi CNT yüzeylere değil aynı zamanda, sulu ortam ve diğer polimer matrisler ve muazzam biyouyumluluk sergiler için değil sadece dostu arayüz sağlamak. Biyomedikal uygulamalarda, polimer kaplı CNTs kullanımı gibi ortamlar dağıtma geniş bir aralıkta daha kolay işlenmesini kolaylaştırır. 12,16-17 Ayrıca, harici uyaranlara kendi hassas yanıtlara göre bu polimerlerin zengin termodinamik faz davranışı sağlar içi ve parçacık arası yapılar, tersine çevrilebilir şekilde ve tam olarak kontrol edilebildiği akıllı blok kopolimer-CNT hibrid nano imalatı. 18-21 Burada, bir ayarlanabilir içine alıcı katman ile CNT bazlı hibrid nanopartiküllerin üretimi için kullanılan bir protokol mevcut PEO105-PPO70-PEO105 (poloksamer 407). Elde edilen yapı, küçük açı nötron saçılımı (SAN) ile karakterize edilir. Bu çalışma introduc beklenene akıllı fonksiyonel yapı taşları kavramı ve uzman olmayanların kolayca, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda detaylı karakterizasyonu için blok kopolimer fonksiyonlu CNT süspansiyonlar ve kullanım SANS hazırlamak yardımcı olur.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Not: Bu protokol nanomaddelerin kullanımı konusunda özel dikkat gerektirir. Gibi alınmış, tek duvarlı karbon nanotüpleri (SWNTs) ince bir toz formunda bulunur ve bu nedenle, sulu çözeltiler içinde dağıtılarak önce nano zararlı maddeler olarak dikkate alınmalıdır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) açıklanan uygun güvenlik ekipmanlarını kullanın.
Poloksamer 407 / SWNT sulu süspansiyonların hazırlanması 1.
Not: kullanılan blok kopolimerlerin, kritik miselizasyon sıcaklığında (CMT) daha düşük bir sıcaklıkta, tüm numune hazırlama işlemleri ile devam. Poloksamer 407 / SWNT örnekleri poloksamer 407 (30 ° C) CMT altında 20 ° C'de hazırlandı. 21
Not: spallation Nötron Kaynağı (SNS) ve ışın demetleri çalışmak için kabul edilen bir beamtime önerisi gereklidir. Radyolojik güvenlik eğitim ve diğer enstrüman özel eğitim de önceden gereklidir. Erişim ve eğitim detayları SNS Kullanıcı Ofisi tarafından sağlanan ve neutrons.ornl.gov bulunabilir.
3. SANS Veri Azaltma ve Analizi
Atomik Kuvvet Mikroskobu kullanılarak 4. Gerçek uzay Gözlem (AFM)
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Poloksamer 407 kaplı SWNT nanorod süspansiyonlar iki önemli işlemler ayrılabilir numune hazırlama prosedürü (Şekil 4) kullanılarak imal edildi; ultrasonikasyonla ve santrifüj kullanılarak paketlenmiş agrega tek tek kararlı SWNTs fraksiyonlanması işlemi kullanılarak SWNT yüzeylerinde poloksamer 407 fiziksel tutma işlemi.
SANS saçılma yoğunluğu hazırlanan poloksamer 407 / SWNT / D elde edildi 5ms 20-60 ° yokluğu...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
SANS AFM ölçümleri SWNTs başarılı-de birlikte ve ayrı ayrı, bir poloksamer 407 üçlü blok kopolimeri ile sulu çözelti içinde dağılmış olduğunu göstermiştir. Bu örnek hazırlama yönteminde, ultrasonikasyon ve santrifüj işlemleri nihai süspansiyon özelliklerinin belirlenmesine önemli adımlardır. çözelti içinde bir araya paketlemek için kaplanmamış SWNTs zorlar SWNTs arasındaki güçlü etkileşim, blok kopolimerleri bireysel SWNTs stabilize etmek için aşılması gerekmektedir. uygun bir şekilde uzun bir süre için de yeterli enerj...
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Yazarların açıklayacak hiçbir şeyi yoktur.
Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nın Spallasyon Nötron Kaynağı ve Nanofaz Malzeme Bilimleri Merkezi'ndeki Araştırma, ABD Enerji Bakanlığı Temel Enerji Bilimleri Ofisi, Bilimsel Kullanıcı Tesisleri Bölümü tarafından desteklenmiştir. Yazar Zhe Zhang, Jülich Nötron Bilimi Merkezi, Jülich Araştırma Merkezi'nden gelen mali desteği minnetle kabul ediyor.
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| HiPco Tek duvarlı karbon nanotüpler | Unidym | P2771 | |
| Pluronic F127 | BASF | 9003-11-6 | Mw = 12,6 kg/mol |
| 5-metilsalisilik asit | TCI America | C0410 | |
| Ultrasonik işlemci | Cole-Parmer | ML-04714-52 | |
| Sorvall 6 plus santrifüj | Thermo Scientific | 46910 | |
| Innova AFM | Bruker | ||
| Si-wafer | Silicon Quest International | 150 mm çapında; N tipi < 1-1-1> kesim; 1-10 Ohm/cm; Tek taraflı polyshed (675 ± 25 μ m); Doğranmış (12 mm x 12 mm) |
Erişim kısıtlı. Bu içeriği görüntülemek için lütfen giriş yapın veya deneme sürümünü başlatın.
Bu JoVE makalesinin metnini veya şekillerini yeniden kullanmak için izin iste
İzin iste