【摘 要】
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作为贵金属元素,金已被用于制造货币以及人工饰品长达数千年。本世纪初纳米技术的迅速发展,使金在人类生产生活中扮演的角色发生了重大改变。过去20年间,具有不同尺寸、形貌
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作为贵金属元素,金已被用于制造货币以及人工饰品长达数千年。本世纪初纳米技术的迅速发展,使金在人类生产生活中扮演的角色发生了重大改变。过去20年间,具有不同尺寸、形貌以及表面改性的金纳米材料相继被报道。纳米金所表现出的非凡理化特性,使其在成像、光热治疗、传感及催化等领域展现巨大潜能。实际应用中,金纳米材料的理化特性高度依赖于自身结构与纳米颗粒表面性质,从而影响其在各领域的实际用途。因此,开发高效、便捷、环境友好的合成路线以实现不同结构的金纳米材料的定制至关重要。本文研究内容主要分为以下三部分:1)设计了基于“一锅法”、软模板法、硬模板法的合成路线,分别用以制备NH2-PEG3-SH修饰的金纳米簇((0.93±0.19)nm),多孔金纳米颗粒((47.9±6.4)nm)以及NH2-SiO2@Au纳米颗粒。在多孔金纳米颗粒制备过程中,通过另加入抗坏血酸作为还原剂,制得了副产物正六边形金纳米片。2)以硼氢化钠还原硝基苯酚化合物为模型反应,使用动力学分析法对多孔金纳米颗粒催化该反应的能力进行测验。催化实验结果表明,多孔金纳米颗粒催化对硝基苯酚还原反应的表观速率常数可达0.95×10-2·s-1,优于多数已报道的金催化剂。通过改变多孔金纳米颗粒制备过程中反应物Pluronic F127的用量,实现了对所得纳米粒子形貌及催化性能的调控。3)由于制备的正六边形金纳米片对近红外波段光具有强吸收,利用激光照射法测试了其光热转换能力。结果显示,经激光照射,正六边形金纳米片温度可最高升至60.1℃,具有应用于光热治疗领域的潜力。
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