彩色聚苯乙烯荧光微球(蓝色/黄绿色/橙色)
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目前纳米晶的包覆主要分为物理吸附法和单体聚合法.物理方法是指分别制备得到纳米晶和惰性材料后将两者混合, 利用范德华力、氢键作用、疏水相互作用以及静电作用等物理作用将半导体纳米晶附着或是组装到载体惰性材料中得到复合材料. 近来,人们也开始尝SY单体聚合法制备载有半导体纳米晶的聚合物荧光复合微球.目前文献报道的方法大多是针对三辛基氧化膦(TOPO)修饰的油相合成纳米晶的包覆.由于水相法制备方便、成本较低, 因此也有必要探索水相制备的纳米晶的包埋方法.
Gao等尝试了用可聚合的乳化剂先将带负电荷的纳米晶体进行相转移,然后进行聚合得到了微米级的荧光聚合物微球.Ford等利用静电作用吸附乙烯基苯季铵盐,然后通过乳液聚合的方法包覆纳米晶,得到亚微米级的聚合物荧光微球.相对于微米或亚微米的微球,纳米级的荧光复合微球在体内及细胞标记方面具有更大的优势。对水相制备的CdTe半导体纳米晶先进行转相,然后使用改进的正相细乳液聚合法, 实现了交联聚苯乙烯对纳米晶的包覆,得到了纳米级的聚合物荧光微球.另外,我们用含双键的硅烷共聚单体对微球表面进行了功能化,使微球表面带上硅羟基,并将此类荧光功能微球用于细胞标记.
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