×
10.06.2013
216.012.4868

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ВОДНОГО РАСТВОРА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК - НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНИДА КАДМИЯ, ПОКРЫТЫХ МЕРКАПТОКИСЛОТАМИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к аналитической химии. Водный раствор квантовых точек на основе селенида кадмия, покрытых меркаптокислотой, стабилизируют, вводя сульфит натрия до его концентрации в растворе 0,02-0,2 моль/л. Технический результат - повышение стабильности водного раствора квантовых точек при сохранении яркости люминесценции, гидродинамического диаметра и активных групп квантовых точек. 2 ил.
Основные результаты: Способ стабилизации водного раствора квантовых точек на основе селенида кадмия, покрытых меркаптокислотой, отличающийся тем, что в раствор квантовых точек вводят сульфит натрия до его концентрации в растворе 0,02-0,2 моль/л.

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при работе с водными растворами квантовых точек селенида кадмия, покрытых меркаптопроизводными, для их стабилизации.

Известен состав для стабилизации водного раствора квантовых точек, содержащий тиоорганическую (например, меркаптопропионовую) кислоту (Warren С.W. Chan, S. Nie Quantum Dot Bioconjugates for Ultrasensitive Nonisotopic Detection Science 281, 2016 (1998); J.Aldana, Y.A.Wang, and X.Peng Photochemical Instability of CdSe Nanocrystals Coated by Hydrophilic Thiols J. Am. Chem. Soc., 2001, 123 (36), рр 8844-8850).

Существующий состав позволяет добиться повышения стабильности растворов квантовых точек (КТ) за счет формирования на их поверхности покрытия из меркаптопроизводных (меркаптопропионовой кислотой - МПК). Водные растворы КТ, покрытые только МПК, устойчивы в течение 2-3 дней, а яркость снижается уже после 25 часов при комнатной температуре.

Основным недостатком известного состава для стабилизации КТ меркаптопропионовой кислотой является его малая длительность действия. Низкая стабильность во времени связана с тем, что тиольные группы, через которые меркаптопропионовая (меркаптоуксусная) кислота связывается с атомами металла на поверхности квантовых точек, легко подвергаются окислению на свету. В результате тиольные группы окисляются до дисульфидных группировок; атомы серы в составе дисульфидных группировок не связываются с атомами металла. В результате окисления стабилизатора нанокристаллы коагулируют друг с другом и выпадают в осадок.

Известен способ стабилизации водного раствора квантовых точек, покрытых меркаптокислотой, с помощью полиэлектролитов, которые образуют плотный слой лигандов вокруг КТ за счет электростатического взаимодействия (Zhang S., Yu J., Li X., Tian W. Photoluminescence properties of mercaptocarboxylic acid-stabilized CdSe nanoparticles covered with polyelectrolyte. Nanotechnology. 2004. V.15. №8. Р.1108-1112). В водных растворах КТ, покрытые меркаптокислотами, заряжены отрицательно за счет депротонирования карбоксильных групп. При добавлении катионных полиэлектролитов происходит их связывание с квантовыми точками. За счет образования плотного покрывающего слоя доступ кислорода к поверхности КТ затруднен, что значительно повышает стабильность водных растворов КТ. По экспериментальным данным, яркость водных растворов не снижается после 16 дней.

Однако полиэлектролиты образуют добавочный слой вокруг КТ, что приводит к изменению гидродинамического радиуса КТ.

Известен способ для стабилизации водного раствора квантовых точек на основе селенида кадмия, покрытых меркаптокислотой, путем нанесения на них химически модифицированного белка - бычьего сывороточного альбумина (БСА). Сначала БСА обрабатывают борогидридом натрия, при этом большинство дисульфидных связей восстанавливаются до тиольных групп, через которые и происходит связывание белка с поверхностью КТ. За счет высокой молекулярной массы и разветвленной структуры белок эффективно пассивирует поверхность КТ и значительно повышает стабильность их растворов. Согласно (Gao X, Chan WC, Nie S. Quantum-dot nanocrystals for ultrasensitive biological labeling and multicolor optical encoding J.Biomed. Opt. 2002 7 (4) p.532-537) водные растворы КТ, покрытых меркаптокислотой и модифицированным белком БСА, стабильны более двух лет. При этом размер КТ возрастает в среднем на 4 нм.

Недостатками этого способа являются увеличение гидродинамического радиуса квантовых точек, а также вероятность неспецифических взаимодействий таких систем за счет реакционноспособных групп протеина. Данный способ принят за прототип.

Технический результат заявляемого изобретения заключается в увеличении стабильности растворов квантовых точек селенида кадмия, покрытых меркаптокислотой, при сохранении гидродинамического диаметра и активных групп квантовых точек без изменений.

Заявленный технический результат достигается тем, что для стабилизации водного раствора квантовых точек селенида кадмия, содержащего тиоорганическую кислоту, согласно решению дополнительно вводят сульфит натрия до его концентрации в растворе 0,02-0,2 моль/л.

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1. представлена зависимость стабильности водных растворов нанокристаллов селенида кадмия от концентрации сульфита натрия (моль/л); на фиг.2 представлены спектры люминесценции раствора нанокристаллов селенида кадмия при разной концентрации сульфита натрия: 1 - без сульфита натрия, 2 - 0,02 моль/л, 3 - 0,1 моль/л, 4 - 0,5 моль/л сульфита натрия.

В случае приготовления квантовых точек в органической среде их переводят из органической фазы в водную с помощью меркаптопроизводных, после чего очищают от избытка реагентов. Затем порошок КТ растворяют в буферном водном растворе с рН>7 (например, фосфатно-солевой буфер (ФСБ), рН 7.4, содержащий 0.003 моль/л KН2РO4, 0.02 моль/л Na2HPO4, 0.3 моль/л NaCl, 0.002 моль/л KCl), и добавляют сульфит натрия до его концентрации в растворе 0,02-0,2 моль/л. Возможен вариант добавления сульфита натрия в буферный раствор на этапе его приготовления до растворения в нем квантовых точек.

В случае приготовления квантовых точек в водной среде их очищают, а затем в буферный водный раствор, предназначенный для растворения КТ (буферные растворы с рН>7, такие как, например, ФСБ), добавляют сульфит натрия до его концентрации в буферном растворе 0,02-0,2 моль/л.

Увеличение стабильности водных растворов квантовых точек, стабилизированных тиокислотами, происходит за счет использования сульфита натрия, который способен химически связывать растворенный кислород, тем самым препятствуя окислению тиольной группы. Увеличение коллоидной стабильности достигается введением низкомолекулярного вещества, не входящего в покрывающий слой КТ, а значит, гидродинамический диаметр и активные группы квантовых точек останутся без изменений. При этом размер квантовых точек не изменяется, а неспецифическое взаимодействие исключено, поскольку единственной реакционноспособной группой остается карбоксильная.

На фиг.1 представлены экспериментальные результаты проверки влияния сульфита натрия на коллоидную стабильность водного раствора нанокристаллов селенида кадмия. Видно, что при отсутствии сульфита натрия раствор теряет коллоидную стабильность и КТ выпадают в осадок спустя 4 суток, при концентрации 0,02 моль/л - спустя 7 суток, при концентрации 0,1 моль/л - 13 суток, при концентрации 0,5 моль/л - 16 суток. Таким образом, концентрация сульфита натрия 0,02 моль/л дает практически двукратное увеличение стабильности водного раствора квантовых точек селенида кадмия. На фиг.2 видно, что при увеличении концентрации сульфита натрия снижается интенсивность люминесценции, поэтому нецелесообразно для стабилизации использовать концентрацию больше 0,2 моль/л.

Способ стабилизации водного раствора квантовых точек на основе селенида кадмия, покрытых меркаптокислотой, отличающийся тем, что в раствор квантовых точек вводят сульфит натрия до его концентрации в растворе 0,02-0,2 моль/л.
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ВОДНОГО РАСТВОРА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК - НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНИДА КАДМИЯ, ПОКРЫТЫХ МЕРКАПТОКИСЛОТАМИ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ВОДНОГО РАСТВОРА КВАНТОВЫХ ТОЧЕК - НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНИДА КАДМИЯ, ПОКРЫТЫХ МЕРКАПТОКИСЛОТАМИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-32 of 32 items.
18.05.2019
№219.017.5a3c

Способ геофизической разведки месторождений нефти и газа

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано при разведке нефтяных и газовых месторождений. Сущность: проводят высокоточную аэромагниторазведку и наземную высокоточную гравиразведку. По результатам аэромагниторазведки и гравиразведки определяют зоны изометричных положительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402049
Дата охранного документа: 20.10.2010
18.05.2019
№219.017.5a7d

Способ диагностики функционального состояния периферических сосудов

Изобретение относится к медицине, а именно к методам функциональной диагностики. Для диагностики функционального состояния периферических сосудов проводят окклюзионный тест. С помощью тепловизора непрерывно измеряют среднюю температуру в области дистальных фаланг пальцев кисти и/или стопы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002405416
Дата охранного документа: 10.12.2010
Showing 11-20 of 20 items.
10.04.2015
№216.013.3ed9

Способ определения уровня токсикантов в воде, продуктах питания или физиологических жидкостях и тест-система

Изобретение относится к области биотехнологии и может быть использовано для повышения эффективности и достоверности определения уровня токсикантов в воде, продуктах питания или физиологических жидкостях путем проведения твердофазного иммуноферментного анализа. Способ определения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547577
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.12.2015
№216.013.992a

Способ выделения и очистки квантовых точек, заключенных в оболочки оксида кремния

Использование: для получения стабильных водных растворов полупроводниковых квантовых точек (КТ), покрытых оболочками оксида кремния, полученных на основе кремнийорганических соединений различного строения. Сущность изобретения заключается в том, что способ выделения и очистки квантовых точек,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570830
Дата охранного документа: 10.12.2015
25.08.2017
№217.015.a9c6

Способ модификации поверхности наночастиц оксида кремния с включенными квантовыми точками

Настоящее изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано для получения стабильных водных растворов полупроводниковых квантовых точек, покрытых оболочками оксида кремния, модифицированных активной группой для биоконъюгирования и стабилизированных полиоксиэтиленом. Описан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611541
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa4d

Способ оценки количества гидроксильных групп на внутренней поверхности фотонно-кристаллического волновода

Изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано для оценки количества гидроксильных групп на внутренней поверхности стеклянных фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной (ФКВ с ПС), в том числе с селективно запаянными внешними оболочками, используемых для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611573
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa50

Способ получения квантовых точек, функционализированных дендримерами

Изобретение относится к нанотехнологиям. Сначала получают раствор квантовых точек на основе селенида кадмия в хлороформе с их концентрацией 4⋅10 М и смешивают его с раствором дендримера в метаноле так, чтобы мольное соотношение квантовых точек к дендримеру составляло от 1:700 до 1:1100. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611535
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.c0ce

Способ селективной запайки внешних оболочек фотонно-кристаллического волновода с полой сердцевиной

Настоящее изобретение относится к нанотехнологиям и может быть использовано для получения фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной (ФКВ с ПС) с селективно запаянными внешними оболочками для использования в различных целях, в т.ч. для изготовления конструктивных элементов сенсоров,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617650
Дата охранного документа: 25.04.2017
20.11.2017
№217.015.ef85

Способ селективной запайки внешних оболочек фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной

Изобретение относится к области микро- и нанотехнологий и может быть использовано для получения образцов фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной (ФКВ с ПС). Способ запайки торцевой поверхности образца включает нагрев образца узконаправленным источником теплового воздействия. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629133
Дата охранного документа: 24.08.2017
13.02.2019
№219.016.b951

Способ закрытия капилляров фотонно-кристаллических волноводов с полой сердцевиной

Изобретение относится к фотонно-кристаллическим волноводам с большим периодом решётки с селективно закрытыми капиллярами внешних оболочек и открытой полой сердцевиной. Способ закрытия капилляров фотонно-кристаллического волновода с полой сердцевиной заключаюется в заполнении капилляров на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679460
Дата охранного документа: 11.02.2019
01.09.2019
№219.017.c529

Устройство для определения абсолютного квантового выхода люминесценции

Использование: для определения абсолютного квантового выхода люминесценции. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения абсолютного квантового выхода люминесценции исследуемого вещества содержит расположенные на одной оптической оси источник света, фотометрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698548
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.06.2023
№223.018.7593

Способ получения молекулярно-импринтированного полимера

Изобретение относится к области аналитической химии и молекулярной биологии и может быть использовано для получения полимера, содержащего отпечатки (импринтинг) молекул, с последующим его применением для анализа и разделения молекулярного материала. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002753850
Дата охранного документа: 24.08.2021
+ добавить свой РИД