中国科学院长春应化所Adv. Mater.:多功能纳米复合材料Fe@γ-Fe2O3@H-TiO2的多面应用——从光催化到多模态成像介导的癌症光热治疗.
二氧化钛因为具有较高的折射率和紫外光吸收,在颜料、食物着色和防晒产品中有广泛的应用。近年来,随着对二氧化钛的研究不断深入,二氧化钛的应用前景也在不断拓展。在环境领域,二氧化钛可充当光催化剂降解有机染料;在生物医药领域,基于二氧化钛的纳米材料被应用在体内成像、癌症治疗、蛋白质分离和杀菌等方面。然而,由于二氧化钛自身在可见光和近红外波段(Vis-NIR)吸收的缺乏,基于二氧化钛的纳米材料在光化学领域的应用受到了很大限制。因此,提高基于二氧化钛的纳米材料在Vis-NIR的吸收强度,对开拓二氧化钛材料的应用有很重要的意义。
成果简介
近日,中国科学院长春应用化学研究所林君教授课题组,通过一步还原法获得氢化TiO2(H-TiO2)和铁磁材料(Fe@γ-Fe2O3)复合的多层核壳结构纳米材料Fe@γ-Fe2O3@H-TiO2。H-TiO2壳在可见光/近红外光区(Vis-NIR)具有增强的光学吸收和转换能力,同时Fe@γ-Fe2O3内核具有较强的磁性。太阳光照射下H-TiO2可有效降解有机染料,同时Fe@γ-Fe2O3更便于光催化剂Fe@γ-Fe2O3@H-TiO2的磁性分离和回收;由于H-TiO2和γ-Fe2O3之间存在更多的电子跃迁途径,与γ-Fe2O3复合后H-TiO2具有更强的光热转换效率,可实现磁靶向传递的增强光热治疗;Fe@γ-Fe2O3@H-TiO2纳米复合材料兼具磁共振成像、光热成像和光声成像的三模态医学造影功能,可用于肿瘤的体内诊断和监测。该成果以题为"Rational Design of Multifunctional Fe@γ-Fe2O3@H-TiO2 Nanocomposites with Enhanced Magnetic and Photoconversion Effects for Wide Applications: From Photocatalysis to Imaging-Guided Photothermal Cancer Therapy"发表在Adv. Mater.上。