研究生: |
蔡逸婷 Yi-Ting Tsai |
---|---|
論文名稱: |
在水相中將中性與正電性分子修飾於金奈米微粒表面之方法研究 |
指導教授: |
陳俊顯
Chun-hsien Chen |
口試委員: | |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
理學院 - 化學系 Department of Chemistry |
論文出版年: | 2004 |
畢業學年度: | 92 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 95 |
中文關鍵詞: | 金奈米微粒 、修飾 |
相關次數: | 點閱:1 下載:0 |
分享至: |
查詢本校圖書館目錄 查詢臺灣博碩士論文知識加值系統 勘誤回報 |
在金奈米微粒表面修飾中性或正電性的有機分子,常導致奈米微粒因不穩定而聚集。常見的金奈米微粒表面會吸附陰離子而帶負電,靠著同電相斥分散在溶液中,但當加入中性或正電性分子時,奈米微粒會因表面負電荷減少或被中和而產生碰撞聚集。為解決此現象,我們設計兩階段修飾的方法,將中性或正電性分子修飾在金奈米微粒表面。第一階段為將帶負電的短碳鏈硫醇修飾在金奈米微粒的表面,利用硫金鍵結將吸附的陰離子取代,而形成穩定的分子保護層。第二階段為利用長碳鏈分子易取代短碳鏈分子的特性,加入中性或正電性的長鏈分子來置換表面的短鏈硫醇。
在嘗試許多短鏈硫醇後,我們選擇使用thioctic acid (TA)作為第一階段的分子,因為TA的碳鏈短易被長鏈分子取代,且含有兩個硫原子比單硫分子的鍵結力強,不易從奈米微粒表面離開,讓長鏈分子有足夠的時間形成較緻密的保護層。如此可避免修飾的過程中,奈米微粒表面失去負電荷,產生碰撞聚集,而將中性或正電性分子修飾到金奈米微粒的表面。
本論文藉由IR與XPS結果證實所修飾的分子被接在奈米微粒表面上,顯示兩階段修飾的方法,可成功地將中性與正電性分子修飾於金奈米微粒表面。論文中並分別以IR、XPS探討分子在奈米微粒表面上排列的情況與覆蓋率,以及利用UV/Vis觀察在不同的pH值下,各種奈米微粒的穩定情形。
(1) Li, W.; Liang, C.; Zhou, W.; Qiu, J.; Zhou, Z. H.; Sun, G.; Xin, Q. J. Phys. Chem. B. 2003, 107, 6292.
(2) Long, J. W.; Stroud, R. M.; Swider-Lyons, K. E.; Rolison, D. R. J. Phys. Chem. B. 2000, 104, 9772.
(3) Daniel, M.-C.; Astruc, D. Chem. Rev. 2004, 104, 293.
(4) Leslie-Pelecky, D. L.; Rieke, R. D. Chem. Mater. 1996, 8, 1770.
(5) 王崇人 科學發展, 2002, 9106, 48.
(6) 張仕欣; 王崇人 化學, 1998, 56, 209.
(7) Link, S.; El-Sayed, M. A. J. Phys. Chem. B 1999, 103, 4212.
(8) Link, S.; El-Sayed, M. A. J. Phys. Chem. B 1999, 103, 8410.
(9) Chang, S.-S.; Shih, C.-W.; Chen, C.-D.; Lai, W.-C.; Wang, C. R. C. Langmuir 1999, 15, 701.
(10) Yu, Y.-Y.; Chang, S.-S.; Lee, C.-L.; Wang, C. R. C. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 6661.
(11) Jin, R.; Cao, Y.; Mirkin, C. A.; Kelly, K. L.; Schatz, G. C.; Zheng, J. G. Science 2001, 294, 1901.
(12) Link, S.; Mohamed, M. B.; El-Sayed, M. A. J. Phys. Chem. B 1999, 103, 3073.
(13) Storhoff, J. J.; Elghanian, R.; Mucic, R. C.; Mirkin, C. A.; Letsinger, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 1959.
(14) Brust, M.; Walker, M.; Bethell, D.; Schiffrin, D. J.; Whyman, R. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1994, 801.
(15) Templeton, A. C.; Wuelfing, W. P.; Murray, R. W. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 27.
(16) Frens, G. Nature Phys. Sci. 1973, 241, 20.
(17) Grabar, K. C.; Freeman, R. G.; Hommer, M. B.; Natan, M. J. Anal. Chem. 1995, 67, 735.
(18) Mirkin, C. A. Inorg. Chem. 2000, 39, 2258.
(19) Roucoux, A.; Schulz, J.; Patin, H. Chem. Rev. 2002, 102, 3757.
(20) Elghanian, R.; Storhoff, J. J.; Mucic, R. C.; Letsinger, R. L.; Mirkin, C. A. Science 1997, 277, 1078.
(21) Taton, T. A.; Mirkin, C. A.; Letsinger, R. L. Science 2000, 289, 1757.
(22) Reynolds, R. A., III; Mirkin, C. A.; Letsinger, R. L. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 3795.
(23) Taton, T. A.; Lu, G.; Mirkin, C. A. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 5164.
(24) Park, S.-J.; Taton, T. A.; Mirkin, C. A. Science 2002, 295, 1503.
(25) Mucic, R. C.; Storhoff, J. J.; Mirkin, C. A.; Letsinger, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 12674.
(26) Liu, T.; Tang, J. a.; Zhao, H.; Deng, Y.; Jiang, L. Langmuir 2002, 18, 5624.
(27) Zhu, M.-Q.; Wang, L.-Q.; Exarhos, G. J.; Li, A. D. Q. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 2656.
(28) Zhang, W.; Gaberman, I.; Ciszkowska, M. Anal. Chem. 2002, 74, 1343.
(29) Hsiue, G.-H.; Hsu, S.-h.; Yang, C.-C.; Lee, S.-H.; Yang, I.-K. Biomaterials 2002, 23, 457.
(30) Lin, S.-Y.; Liu, S.-W.; Lin, C.-M.; Chen, C.-h. Anal. Chem. 2002, 74, 330.
(31) Aslan, K.; Perez-Luna, V. H. Langmuir 2002, 18, 6059.
(32) Flink, S.; Boukamp, B. A.; Berg, A. v. d.; Veggel, F. C. J. M. v.; Reinhoudt, D. N. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 4652.
(33) Gorin, B. I.; Riopelle, R. J.; Thatcher, G. R. J. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 4647.
(34) Vizitiu, D.; Walkinshaw, C. S.; Gorin, B. I.; Thatcher, G. R. J. J. Org. Chem. 1997, 62, 8760.
(35) Rojas, M. T.; Koniger, R.; Stoddart, J. F.; Kaifer, A. E. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 336.
(36) Zhu, M.; Schneider, M.; Papastavrou, G.; Akari, S.; Mohwald, H. Langmuir 2001, 17, 6471.
(37) Hostetler, M. J.; Templeton, A. C.; Murray, R. W. Langmuir 1999, 15, 3782.
(38) Nath, N.; Chilkoti, A. Anal. Chem. 2002, 74, 504.
(39) Johnson, S. R.; Evans, S. D.; Brydson, R. Langmuir 1998, 14, 6639.
(40) Weisbecker, C. S.; Merritt, M. V.; Whitesides, G. M. Langmuir 1996, 12, 3763.
(41) Mayya, K. S.; Patil, V.; Sastry, M. Langmuir 1997, 13, 3944.
(42) Chen, S.; Kimura, K. Langmuir 1999, 15, 1075.
(43) Kumar, A.; Mandale, A. B.; Sastry, M. Langmuir 2000, 16, 6921.
(44) Mandal, S.; Gole, A.; Lala, N.; Gonnade, R.; Ganvir, V.; Sastry, M. Langmuir 2001, 17, 6262.
(45) Boal, A. K.; Rotello, V. M. Langmuir 2000, 16, 9527.
(46) Hao, E.; Lian, T. Chem. Mater. 2000, 12, 3392.
(47) Fukushima, H.; Seki, S.; Nishikawa, T.; Takiguchi, H.; Tamada, K.; Abe, K.; Colorado, R., Jr.; Graupe, M.; Shmakova, O. E.; Lee, T. R. J. Phys. Chem. B 2000, 104, 7417.
(48) Yam, C. M.; Tong, S. S. Y.; Kakkar, A. K. Langmuir 1998, 14, 6941.
(49) Han, S. W.; Seo, H.; Chung, Y. K.; Kim, K. Langmuir 2000, 16, 9493.
(50) Lee, T. R.; Carey, R. I.; Biebuyck, H. A.; Whitesides, G. M. Langmuir 1994, 10, 741.
(51) Demers, L. M.; Mirkin, C. A.; Mucic, R. C.; Reynolds, R. A., III; Letsinger, R. L.; Elghanian, R.; Viswanadham, G. Anal. Chem. 2000, 72, 5535.
(52) Murthy, V. S.; Cha, J. N.; Stucky, G. D.; Wong, M. S. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 5292.
(53) Roberts, J. C.; Pincock, J. A. J. Org. Chem. 2004, 69, 4279.
(54) Gaukroger, K.; Hadfield, J. A.; Hepworth, L. A.; Lawrence, N. J.; McGown, A. T. J. Org. Chem. 2001, 66, 8135.
(55) Rumi, M.; Ehrlich, J. E.; Heikal, A. A.; Perry, J. W.; Barlow, S.; Hu, Z.; McCord-Maughon, D.; Parker, T. C.; Rockel, H.; Thayumanavan, S.; Marder, S. R.; Beljonne, D.; Bredas, J.-L. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 9500.
(56) Watanabe, S.; Sonobe, M.; Arai, M.; Tazume, Y.; Matsuo, T.; Nakamura, T.; Yoshida, K. Chem. Commun. 2002, 2866.
(57) Sundram, U. N.; Griffin, J. H.; Nicas, T. I. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 13107.
(58) Gu, H.; Ho, P. L.; Tong, E.; Wang, L.; Xu, B. Nano Lett. 2003, 3, 1261.