少层黑磷纳米材料的光学性能及其在生物成像方面的应用
黑磷是一种新型二维材?/p>
,
由于其独特的光学和电学性质
,
在近几年受到?/p>
广泛的关注。从
2014
年至?/p>
,
在光电子领域
,
黑磷已经被成功地应用于光电探?/p>
器、光电池、场效应晶体管和传感器等器件中?/p>
在生物医学领?/p>
,
由于黑磷具有高度生物兼容?/p>
,
可用于癌症的光热治疗?/p>
?/p>
动力治疗?/p>
光声成像以及载药等?/p>
基于此背?/p>
,
本文研究?/p>
:1.
特定尺寸的黑磷纳
米颗粒(
Black Phosphorus Nano-particles,BPNPs
)的制备方法及其表征?/p>
本文利用改良的液相剥离法制备出了横向尺寸约为
35
±
5
nm,
纵向尺寸约为
6
±
1.5 nm
?/p>
BPNPs,
并用透射电镜?/p>
TEM
?/p>
、原子力显微镜(
AFM
)及拉曼光谱?/p>
其进行了表征?/p>
2.BPNPs
表面包裹介孔二氧化硅的方法?/p>
本文首次提出了一种在
BPNPs
表面均匀包裹一层厚度为
8-11
nm
的介孔二?/p>
化硅
?/p>
BPNPs@mSiO<sub>2</sub>
?/p>
的方法?/p>
用介孔二氧化硅包?/p>
BPNPs
有三大作
?/p>
:
提高
BPNPs
的分散?/p>
,
防止纳米颗粒团聚在一?/p>
;
保护
BPNPs,
减缓其被氧化?/p>
速度
;
延长
BPNPs
的光致发光寿命?/p>
3.BPNPs
?/p>
BPNPs@mSiO<sub>2</sub>
的生物毒性及细胞内稳定性?/p>
此研究利
?/p>
MTS
方法
,
测试了不同浓度梯度的
BPNPs
?/p>
BPNPs@m SiO<sub>2</sub>
在不?/p>
时间段对不同细胞生存率造成的影响?/p>
实验结果说明
BPNPs
?/p>
BPNPs@m SiO<sub>2</sub>
?/p>
50 g/m L
的剂量范?/p>
内无明显细胞毒性?/p>
通过拉曼成像
,
测定了细胞内
BPNPs
的拉曼光?/p>
,
并与纯材?/p>
的拉曼光谱进行了比较
,
证明?/p>
BPNPs
在细胞内的稳定性?/p>
4.BPNPs
?/p>
BPNPs@mSiO<sub>2</sub>
的光致发光(
Photoluminescence,PL
?/p>
性能。本文制备出的特定尺寸的
BPNPs
?/p>
BPNPs@m SiO<sub>2</sub>
?/p>
532 nm