金属材料封装的介孔二氧化硅(SiO2)纳米颗粒
尽管它们具有优异的形态学特性和有吸引力的物化性质,介孔二氧化硅纳米颗粒(MSNs)因为某种原因,仅仅被用作载体或容器。在介孔二氧化硅纳米颗粒的束缚纳米空隙中引入各种金属物质,极大地丰富了他们的介孔结构和多样功能化特点,给这个新兴的领域研究带来了令人兴奋的潜力。这些可结合的客体物质为介孔二氧化硅纳米颗粒主体提供了巨大的好处,包括降低最终尺寸,增强他们性能及稳定性及其他好处。基本上,客体物质通过降低聚集性,增强耐用性,易于长期储存,降低毒性,在生物医学的诸多领域中都特别令人关注。
在金属束缚空隙纳米颗粒制备的最新进展和突破,强调其优势和劣势,多种金属物质在介孔二氧化硅纳米颗粒的纳米空隙中的束缚效应,和影响介孔二氧化硅纳米颗粒中金属物质包裹的多种因素。此外,强调了金属包裹的介孔二氧化硅纳米颗粒在包括吸附、催化、发光和生物医药等方面及其实例上的潜在应用。
为了丰富MSN的介孔结构和功能,许多金属物质被引入MSN的纳米空隙,由于其适应性的物化性质和电学性能,在诸多应用中吸引关注。这些来自于合成技术进步的金属包裹MSN能够控制了他们的组成、尺寸和形状。
此外,在介孔材料中金属的许多结合已经被包封,包括双金属系统、金属固定核(金属)介孔二氧化硅片系统/金属修饰MSN及其他的,例如碱金属离子修饰MSN。这些杂化材料已经得到了在吸收、催化、药物输送、生物成像、发光、生物识别、气体识别和放射金属吸收等多个领域的潜在关注。
催化领域:存在于MSN 的活性位点中的这些制备金属物质,由于其良好的磁性、催化性能、光学性能和电学性能,促进了表现效率增强,在MSN的选择性、回收性能、寿命和重复利用能力。
结合的客体物质对介孔框架提供了大量好处,如裁断MSN的尺寸、增强如稳定性的性能。
这些创新的M-MSN纳米结合体在预期应用方面提供了独特的优势。
生物学:MSN中的这些浸渍的金属物质有益于提升药物搭载效率,实现在特定位点上的大量触发释放。

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