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纳米Fe304固载锰卟啉(Fe3O4&SiO2&NH2&Mn-DP)
发布时间:2024-11-07     作者:kx   分享到:

产品名称:纳米Fe304固载锰卟啉(Fe3O4&SiO2&NH2&Mn-DP)

包装:瓶装

用途:科研!

保存时间:一年

状态:固体/粉末/溶液

产品介绍:

纳米Fe3O4固载锰卟啉(Fe3O4&SiO2&NH2&Mn-DP) 是一种复合材料,结合了磁性纳米材料和金属卟啉的催化特性,具有广泛的应用前景,尤其是在催化反应、环境治理和绿色化学领域。

材料构成与特点:

  1. Fe3O4纳米粒子:

    • 磁性特性: Fe3O4(磁铁矿)是具有天然磁性的纳米材料,能够在外部磁场作用下快速分离。这使得Fe3O4作为催化载体时,能在催化反应后轻松回收,避免了催化剂的损失。

    • 功能化表面: Fe3O4表面常通过硅烷化处理引入氨基(-NH2)等功能基团,从而增强与其他分子的结合力,尤其是金属卟啉分子的固载。

  2. SiO2(硅胶层):

    • 保护和稳定性: SiO2层被包覆在Fe3O4表面,能够防止Fe3O4颗粒的聚集,并提高复合材料的稳定性。同时,SiO2表面上的氨基修饰(-NH2)可以提供与卟啉分子之间的化学连接点,帮助卟啉分子的牢固固定。

    • 载体作用: SiO2提供了一个亲水的表面,能够增加材料的亲水性和分散性,从而提高催化反应的效率。

  3. Mn-DP(金属卟啉分子):

    • 锰卟啉: 锰作为金属中心的卟啉(如Mn-DP)具有**的催化性能,特别是在氧化反应中。锰卟啉能够有效地促进氧化反应,如过氧化氢分解、氧化有机物等。

    • 与载体的结合: Mn-DP通过氨基修饰的SiO2表面固定在Fe3O4颗粒上,通过共价键或静电相互作用,使卟啉分子保持稳定的催化性能。

制备过程:

  1. Fe3O4纳米粒子的制备: 首先合成Fe3O4纳米粒子,通常采用化学还原法或共沉淀法。通过控制反应条件(如温度、反应时间等)来调节Fe3O4粒子的粒径。

  2. 硅烷化处理: 将Fe3O4颗粒与硅烷化试剂(如氨基硅烷)反应,形成SiO2层,并通过氨基基团为后续卟啉的固定提供反应位点。

  3. Mn-DP卟啉的固定: 将Mn-DP卟啉分子与氨基修饰的Fe3O4@SiO2复合物反应,通过静电吸附或共价键合的方法将卟啉分子牢固地固定在复合材料的表面。

纳米Fe304固载锰卟啉(Fe3O4&SiO2&NH2&Mn-DP)

产地:西安

厂家:西安齐岳生物科技有限公司

温馨提示:仅用于科研,不能用于人体实验!

关于我们:西安齐岳生物科技有限公司是一家集研发,生产,销售为一体的高科技企业,可提供合成磷脂、高分子聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、顺磁/超顺磁性纳米颗粒、纳米金及纳米金棒、近红外荧光染料、活性荧光染料、荧光标记的葡聚糖BSA和链霉亲和素、蛋白交联剂、小分子PEG衍生物、点击化学产品、树枝状聚合物、环糊精衍生物、大环配体类、荧光量子点、透明质酸衍生物、石墨烯或氧化石墨烯、碳纳米管、富勒烯等等,可以满足不同客户的定制需求。

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