Method Article
We describe the synthesis and properties of multifunctional Fe2O3-Au nanoparticles produced by a wet chemical approach and investigate their photothermal properties using laser irradiation. The composite Fe2O3-Au nanoparticles retain the properties of both materials, creating a multifunctional structure with excellent magnetic and plasmonic properties.
אחת השיטות המקובלות ביותר לייצור חלקיקים nanospherical זהב colloidal כרוכה הפחתה של חומצה chloroauric (HAuCl 4) לזהב נייטרלי Au (0) על ידי צמצום סוכנים, כגון נתרן ציטרט או borohydride נתרן. ההארכה בשיטה זו כדי לקשט תחמוצת ברזל או חלקיקים דומים עם חלקיקי זהב כדי ליצור כלאיים רב תכליתיים Fe 2 O 3 -Au חלקיקים הם פשוטים. גישה זו מניבה שליטה טובה למדי על ממדי nanoparticle Au וטעה על Fe 2 O 3. בנוסף, בגודל מתכת Au, צורה, והטעינה יכולים בקלות להיות מכוונים על ידי שינוי פרמטרים של ניסוי (למשל, ריכוזי מגיב, סוכני הפחתה, פעיל שטח, וכו '). היתרון של שיטה זו הוא בכך התגובה יכולה להיעשות אוויר או מים, וכן, באופן עקרוני, ניתנת בגמלון. השימוש מתכונן אופטי כגון חלקיקי Fe 2 O 3 -Au עבור hypertherמיה המחקרים היא אופציה אטרקטיבית כפי שהוא מנצל חימום plasmonic של חלקיקי זהב מכוון לקלוט אור חזק באזור VIS-NIR. בנוסף להשפעות plasmonic שלה, ננו Au מספק משטח ייחודי עבור כימיות וקטליזה מעניינים. חומר Fe 2 O 3 מספק פונקציונלי נוסף בגלל תכונה המגנטית שלו. לדוגמה, שדה מגנטי חיצוני יכול לשמש כדי לאסוף ולמחזר היברידית Fe 2 O 3 -Au חלקיקים לאחר ניסוי קטליטי, או לחילופין, ניתן להשתמש מגנטי Fe 2 O 3 ללימודי היפרתרמיה באמצעות אינדוקציה מגנטית. ניסוי photothermal המתוארים בדוח זה מודד שינוי טמפרטורה בתפזורת ואובדן מסת פתרון nanoparticle כפונקציה של הזמן באמצעות צמדים אינפרא אדום איזון, בהתאמה. ההקלות של הכנת מדגם השימוש בציוד זמין יתרונות ברורים של טכניקה זו. הערת אזהרה היא הב מדידות photothermal אלה להעריך את הטמפרטורה פתרון בתפזורת ולא את פני השטח של ננו-חלקיקים שבהם החום transduced והטמפרטורה עשויה להיות גבוהה יותר.
החל השימוש בהם זכוכית dichroic העתיקה, 1 חלקיקי זהב (AuNPs) לעתים קרובות תרמו את הפיתוח של טכנולוגיות חדשות. 2,3 דוגמאות מודרניות יותר של טכנולוגיות אלה כוללים התקני וחלקיקים הסוואה ששני יכול לזהות ולטפל בסרטן. 4,5 יש AuNPs רבים מאפיינים מדהימים, אבל הבולט ביותר בקרב אלה הוא נוכחותם של תהודות plasmon המשטח מקומיים (LSPRs), אשר מתרחשים אלקטרונים כאשר האירוע אלקטרומגנטית קרינה עמוקה ומהדהד כוננים חופשיים לתוך תנודות קולקטיביות, יצירת שדות אינטנסיביים מאוד מוגבלים אלקטרומגנטית. 6 היבט מסקרן של LSPRs הוא שהם מתכוננים. כלומר, האנרגיה תהודה יכול להיות מותאם על ידי שינוי הצורה והגודל של AuNPs או על ידי שינוי מקדם השבירה של הסביבה הסביבה. מאפיין אחר של AuNPs, וזהב בכלל, הוא כי הם יחסית יקרים. אמנם זה אולי להפוך זהב אטרקטיבי יותר ממבחינת יוקרה, עבור יישומים טכנולוגיים, זהו חסרון ויכולה להיות מכשול לשימוש כללי. שני פתרונות אפשריים לבעיה זו מחפשים חומרים חלופיים פחות יקרים כי תערוכת תכונות דומות לאלו של זהב, או למצוא דרך לשלב זהב עם חומר אחר כדי ליצור חומר מרוכב עם תכונות דומות אבל כמויות קטנות יותר של המתכת יקרה. הפתרון האחרון הוא אולי יותר מעניין שכן הוא מאפשר את האפשרות של יצירת ננו-מבנה היברידי רב תכליתי עם מאפייני physicochemical של שתיים או יותר חומרים. 7
ברזל (III) אוקסיד, Fe 2 O 3, היא מועמדת מצוינת עבור רכיב אחד של תערובת כזאת כי זה זמין נרחב, זול, ולא רעיל. יתר על כן, בשלב מגהמיט, γ-Fe 2 O 3, הוא ferrimagnetic, ואת השלב המטיט, α-Fe 2 O 3, הוא חלש פרומגנטי. לכן, שילוב שלזהב עם Fe 2 O 3 פוטנציאלי יכול להניב חלקיקים כי תערוכת תכונות plasmonic וגם אינטראקציה עם שדות מגנטיים חיצוניים, עדיין באופן משמעותי פחות יקר מאשר זהב טהור. כזה ננו-מבנה היברידי יכול למצוא יישומים בעולם האמיתי מעניין. לדוגמה, Fe 2 O 3 חלקיקים -Au הוכיחו שימושי הן לאבחון סרטן ולטיפול דרך תהודה מגנטית וטיפול photothermal. 8 במקרה זה, Fe 2 O 3 פונקציות כסוכן ניגוד MRI, ואילו החלק Au מקומית ממירה האירוע אור לחום באמצעות פיזור של אנרגיה אלקטרומגנטית נספג במהלך LSPR. בנוסף, Fe 2 O 3 חלקיקים -Au הוכיחו שיפור plasmonic ההמרה קטליטי של CO ל- CO 2 תחת תאורה האור הנראה, ומבנים כזה גם יוכל לשמש עבור המרת אנרגיית השמש photothermal. 9,10
תידו"ח של מתאר את הסינתזה של Fe 2 O 3 -Au חלקיקים בשיטה כימית רטובה פשוטה. המבנה ההיברידי מורכב גרעין Fe 2 O 3 מעוטר AuNPs הקטן. חשוב לציין כי השיג Fe 2 O 3 -Au חלקיקים לשמור הן תכונות מגנטיות plasmonic של החומרים המרכיבים אותה, היוצרת חלקיקים רב תכליתיים כי יכול להיות שימושי עבור מגוון רחב של יישומים. על מנת להמחיש את יישומי plasmonic של חלקיקים ההיברידיים אלה, אפיון photothermal של החלקיקים באמצעות מערכת חימום ליזר מתואר גם. מדידות photothermal להוכיח כי ההיברידי Fe 2 O 3 חלקיקי -Au מסוגלים לחמם תמיסות מימיות בצורה יעילה ככל AuNPs הטהור, אפילו עם ריכוז קטן יותר באופן משמעותי של המתכת אצילה. תוצאות אלו לאמת את השיטה של שימוש בחומרים מרוכבים או ההיברידי לצמצם בעלויות ולהשיג functionalit יותרy.
1. פרוטוקול סינתזת ננו
2. אפיון חלקיקים
3. ניסוי חימום לייזר
הרכב חומר הוא שיקול חשוב עבור חומרים היברידיים. ניתוח נפיץ רנטגן אנרגיה (EDX) ו אינדוקטיבי ספקטרומטריית מסת הפלזמה המצמידה (ICP-MS) יכולים לספק מידע זה. ניתוח EDX מספק נתונים וכמותיות (איור 2) תוך ICP-MS מספקת מידע מדוייק, מידע כמותי לגבי אלמנטים של עניין. הוא מצא כי החלקיקים ההיברידיים Fe 2 O 3 -Au יש פה ו- Au ריכוזי ρFe = 150 ppb ו ρAu = 49 ppb. לשם השוואה, חלקיקי Au טהורים, אשר משמשים כביקורת לחימום photothermal, יש הרבה ריכוזי Au גבוהים של ρAu = 1,100 ppb.
ניתוח SEM חושף את המורפולוגיה של חלקיקי Fe 2 O 3 -Au (איור 3), מראה אגרגטים של חלקיקים מעוגלים, לא סדירים המופיעים פונקציונלי עם קטן, בהיר,מעוגל חלקיקים. החלקיקים הגדולים מזוהים Fe 2 O 3, ואילו הקטנים, החלקיקים בהירים מזוהים Au. סוג של מורפולוגיה זה הוא המכונה לעתים קרובות כמו חלקיקים "מעוצבים". 14 במקרה זה, את פני השטח של החלקיקים מהשען, Fe 2 O 3, מעוטר קטן, חלקיקי Au מבודדים. ניתוח סטטיסטי של חלקיקים מגלה כי Fe 2 O 3 יש חלקיקים בקוטר ממוצע של d = 40 ± 10 ננומטר. חלקיקי Au functionalizing יש מגוון רחב יותר של גדלים, עם d = 20 ± 20 ננומטר. Dynamic Light פיזור (DLS) מדידות יכולות לכמת את התנהגות הצבירה, והוא נמצא כי היברידי Fe 2 O 3 חלקיקים -Au יש רדיוס הידרודינמית ממוצע של DH = 243 ננומטר עם פחי אוכלוסיית DH = 61 ננומטר (13%) ו DH = 310 ננומטר (87%). בנוסף, פוטנציאל זטה נמצא ζ = -16 mV, אשר עשוי לעזור כדי להגביל אתהתנהגות צבירה.
ספקטרום UV-VIS-NIR של היברידי Fe 2 O 3 חלקיקי -Au מוצג באיור 4 א. פסגה ספיגה מובהקת הוא ציין ננומטר אורך גל λ ≈ 520, ומיוחס במצב LSPR של חלקיקי Au functionalizing הא"ז 2 O 3. אורך הגל של LSPR עולה בקנה אחד עם ערכי ספרות עבור AuNPs עם מורפולוגיות דומות. 11,12 התנהגות plasmonic של מבנים ההיברידיים הם עקב היווצרות AuNP על תומך Fe 2 O 3. זה ניתן לצפות ישירות על ידי in-situ ספקטרוסקופיה UV-VIS. איור 4B מראה את UV-VIS ספיגת ספקטרום של הפתרון מגיב בזמנים שונים במהלך התגובה. בתחילה, יש כמה ספיגת האור הנראה קלה המיוחס החלקיקים Fe 2 O 3 התפזרו הפתרון. ככל שמתקדם התגובה, abso עליות rbance, ו ב 1.5 דקות, שיא מתחילה להיווצר, אשר מוגדר על טוב כמו התגובה ממשיך. תוצאות השיא זה מן ספיגת LSPR ומתאימה עם הקמתה של AuNPs בתצהיר שלהם על פני שטח תמיכת Fe 2 O 3. התנהגות המגנטי של חלקיקים Fe 2 O 3 -Au הוא ציין בקלות באמצעות מניפולציה עם שדה מגנטי חיצוני. בתחילה, פתרון Fe 2 O 3 -Au יש צבע חום (איור 5). עם זאת, לאחר הצבת פתרון שדה המגנטי החיצוני, הפתרון בהדרגה הופך ברור על פני כמה דקות כמו המכלול של החלקיקים ההיברידיים המגנטיים נאסף על ידי השדה (איור 5 ג). האוסף המגנטי הוא הפיך, ואת החלקיקים הרבים התכליתיים ניתנים מחדש פוזרו על ידי התססת הפתרון, כפי שמוצג 5D דמויות 5E.
1 "> מדידות חימום photothermal מוצגות באיור 6A, אשר מגרש את השינוי בטמפרטורה בתפזורת בתמיסה מוקרנת, ΔT, כפונקציה של זמן עבור היברידית Fe 2 O 3 חלקיקי -Au, AuNPs, ומי deionized טהורים (DI H 2 O). הא"ז 2 O 3 חלקיקי -Au ו- Au תערוכת פרופיל טמפרטורה כמעט זהה, עם טמפרטורות הגדלה ידי יותר מ -40 מעלות צלזיוס. אין ספק כי absorbances plasmonic של שני חלקיקי סוגים מסוגלים transduce אור לחום ביעילות רבה, אבל הא"ז 2 O 3 -Au לעשות זאת עם ריכוז נמוך יותר באופן משמעותי של Au, כפי שפורט לעיל. מצד שני, הניסוי DI H 2 O מראה שום שינוי בטמפרטורה, אשר מוכיח כי עליית הטמפרטורה ב פתרונות nanoparticle היא אך ורק בשל הפיזור של אנרגיה אלקטרומגנטית שקוע החלקיקים. ΔT באיור 6A מתאר את השינוי בכמות הגדולה הטמפרטורהדואר, וטמפרטורות באזור המוקרן וליד משטחי ננו-החלקיק יכולים להיות גבוה בהרבה. 13 שינוי המסה של הפתרון, Δm, העולה מן דור קיטור הוא רק סימן אחד של טמפרטורות גבוהות אלה. איור 6 מגרשי Δm לעומת זמן עבור ההיברידי Fe 2 O 3 חלקיקים -Au ועבור DI H 2 O. Δm לפתרון ננו-חלקיקים גדול הרבה יותר משיעור אידוי רקע, המציין בטמפרטורות משטח גבוה מספיק כדי לייצר קיטור בשיעור ניכר.
איור 1. סכמטי של ההתקנה חימום לייזר. קובט מושם בסולם מיקרוגרם ושטופי קרן לייזר מלמעלה. שני IR צמדים למדוד את הטמפרטורה של קובט הסביבה, בהתאמה. כל המדידות מסונכרנים ומחובר בתוך collecti נתוניםעל התוכנית. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
נציג איור 2. ספקטרום EDX של היברידי Fe 2 O 3 חלקיקי -Au. ציר abscissa מתכתב עם האנרגיה ואת הציר לתאם מתאים למספר של ספירות. פיקס סומן בתווית עם האלמנט המקביל. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
איור 3. תמונת SEM של היברידי Fe 2 O 3 -Au חלקיקים. Larg אה, אזורים כהים הם Fe 2 O 3 חלקיקים, אשר מעוטרים עם חלקיקי Au הבהיר קטנה. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
איור 4. תכונות אופטיות. (א) UV-VIS ספיגת ספקטרום של היברידית Fe 2 O 3 -Au חלקיקים, מראה את ספיגת האור הנראה רחב של Fe 2 O 3 ופסגת plasmonic המיוחס חלקיקים Au ליד 530 ננומטר. (ב) UV-VIS ספיגת ספקטרום של הפתרון מגיב בזמנים שונים במהלך התגובה, מראה את ספיגת LSPR הנובעים היווצרות AuNP בפתרון ועל חלקיקים Fe 2 O 3..com / קבצים / ftp_upload / 53,598 / 53598fig4large.jpg "target =" _ blank "> לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
איור 5. תכונות מגנטיות תצלומים של Au-Fe 2 O 3 חלקיקים.; (א) מפוזר בתמיסה מימית; (ב) מניפולציה מגנטית (זמן = 0 שניות); (C) מניפולציה מגנטית (זמן = 2 דקות); (ד) מגנט הוסר; (E) Au-Fe 2 O 3 חלקיקים הבאים מניפולציה מגנטית, מראה כי הם יכולים להיות מחדש פיזור בקלות בתמיסה מימית. אנא לחץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו.
איור 6. ניסויי photothermal. מגרשים מראים את השינוי (א) בטמפרטורת פתרון, ΔT, ו- (ב) אובדן מסה, Δm, כפונקציה של הזמן. תחת תאורת ליזר, החלקיקים (שחור עקומות אדומות) ליצור ΔT למדי וערכי Δm שגודלם משמעותי מאלו המתרחשים עבור H DI הטהור 2 O בתנאים זהה (עקומה כחולה). נא ללחוץ כאן כדי לצפות בגרסה גדולה יותר של דמות זו .
השימוש בננו-חלקיקי זהב מתכונן אופטית ללימודי היפרתרמיה היא אופציה אטרקטיבית כפי שהוא מנצל חימום plasmonic של חלקיקי זהב מכוון לקלוט אור חזק באזור VIS-NIR. מחקרי חימום plasmonic המתואר כאן נבחנו באמצעות הכין מעבדה זמינה מסחרית ננו היברידית ברזל תחמוצת-זהב. אחת השיטות המקובלות ביותר לייצור חלקיקים nanospherical זהב colloidal כרוכה הפחתה של חומצה chloroauric (HAuCl 4) לזהב נייטרלי Au (0) על ידי סוכנים הפחתת, כגון נתרן ציטרט, borohydride נתרן, וכו '15,16 הסינתזה של חלקיקי הזהב על חלקיקי תחמוצת ברזל היא פשוטה. אפשר בקלות לשלוט על גודל מתכת Au, צורה, וטעו ידי שינוי פרמטרים של ניסוי, למשל, ריכוזי מגיבים, סוכני הפחתה, פעילות שטח, וכו '17 גישה זו מניב שליטה טובה על Au nanoparticlממדי דואר וטעינת ננו-חלקיקים אחידים על Fe 2 O 3. מתכות אצילות אחרות יכולות גם להיות מוכנה על ידי הליך זה, לרבות Ag, Pt, ו PD. 18 יתרון בולט של ההליך זה הוא כי נוהל התגובה יכול להיעשות אוויר או מים, וכן, באופן עקרוני, ניתן בגמלון. באמצעות ננו מסחרי ו / או נהלים כימיים מדרגים-רטובים הוא אידיאלי עבור יישומי טיפול בקנה המידה גדול או יישומים ביולוגיים כי חומרים אלה זמינים וחסכוניים יותר מאשר חומרים מסונתזים מותאם אישית ונהלים. שינויים משטח של ננו מתכתיים אלה הם גם עניין בקהילה המדעית. מספר אורגני (חומרים פעילי שטח, thiols bifunctional, פולימרים, חומצות אמינו, חלבונים, DNA) וחומרים אורגניים (סיליקה, מתכות אחרות, תחמוצות מתכת, וכו ') 19 ניתן לטעון נוסף או פונקציונליות גבי משטחים אלה כדי ליצור חומרים nanocomposite עם שונים עיצובים, גיאומטריות,קומפוזיציות ויכולות רב תכליתיות עבור מיקוד ביולוגי, אספקת סמים, חישה, הדמיה, יישומים סביבתיים, וכו '
בנוסף, טכניקת photothermal המתואר כאן הוא מתאים היטב לאפיין את תכונות plasmonic של חומרים שונים, כמו טמפרטורה בתפזורת מדידות מסה קלות יחסית לביצוע באמצעות ציוד זמין. ההקלות של הכנת מדגם ומדידה הן יתרון מובהק על פני שיטות / יישומים plasmonic אחרים. לדוגמא, טכניקות כגון ספקטרוסקופיית ראמאן משופרת שטח LSPR חישה רגישות מאוד בהכנה הוא המצע לבין היעד, 20,21 מה שהופך דירות והשוואה ברחבי דגימות מאתגרות יותר. חסרון אפשרי אחת מדידות photothermal שתוארו לעיל הוא כי טמפרטורה נמדדים על סולם בתפזורת ולא על פני שטח של ננו-החלקיקים שבם החום transduced. ישנם התרמומטריית טכניקות שיכול לספק מידע הטמפרטורה מקומית זו, 22-24 אבל אלה דורשים הכנת מדגם מסובך יותר, מה שהופך אותם יותר מאתגר ליישם. לבסוף, את המידות המתוארות כאן יכול בקלות להיות משולב עם טכניקות אחרות (למשל, שפלת photocatalytic) 9 להעריך שפעות photothermal על תהליכים שונים.
לסיכום, תארתי את הסינתזה של היברידי Fe 2 O 3 -Au חלקיקי פתרונות ואפיון photothermal שלהם. אפילו עם 20 × ריכוז קטן של Au, אלה Fe 2 O 3 חלקיקים -Au מסוגלים photothermally תמיסות מימיות חום בצורה יעילה ככל AuNPs, הממחיש את היתרונות של חומרים היברידיים. יתר על כן, המבנים ההיברידיים לשמר את המאפיינים של שני החומרים, יצירת מבנה רבה תכליתית עם תכונות מגנטיות plasmonic. מבנים כאלה הם מעניינים עבור יישומים ביו,יכול להיות שחזה 8 אבל יש שימושים רבים נוספים.
החוקרים אין לי מה לחשוף.
התמיכה הכספית של עבודה זו סופק על ידי משרד האנרגיה DOE- מעבדה בימוי מחקר ופיתוח (LDRD) תוכנית יוזמה אסטרטגית. אנו מודים למר הנרי הפעלות, ומר צ'ארלס שיק למתן הזמן והניסיון שלהם כדי לסייע לנו עם הניסויים שלנו.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Gold(III) chloride trihydrate | Sigma-Aldrich | 520918 | ≥99.9% trace metals basis |
Iron(III) oxide | Sigma-Aldrich | 544884 | nanopowder, <50 nm particle size (BET) |
Sodium citrate tribasic dihydrate | Sigma-Aldrich | S4641 | ACS reagent, ≥99.0% |
SEM | Hitachi | S8200 | |
TEM | Hitachi | H95000 | |
EDX | Oxford Instruments | SDD - X-Max | |
DLS | Brookhaven Instruments | NanoBrook Omni | |
ICP-MS | Agilent | 7500s | |
UV-Vis-NIR spectrometer | Tec5 MultiSpec | ||
Laser, λ = 532 nm | Del Mar Photonics | DMPV-532-1 | |
Microgram Balance | Mettler Toledo | XP205 | |
Infrared Thermocouples | Omega Engineering | OS801-HT |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved