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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108250745A(43)申请公布日2018.07.06(21)申请号201810044909.5(22)申请日2018.01.17(71)申请人西安交通大学地址710049陕西省西安市碑林区咸宁西路28号(72)发明人赵永席陈东圳宋忠孝魏晶黄剑陈锋(74)专利代理机构西安通大专利代理有限责任公司61200代理人姚咏华(51)Int.Cl.C08L79/04(2006.01)C08G73/06(2006.01)C08K3/08(2006.01)B82Y30/00(2011.01)权利要求书2页说明书7页附图5页(54)发明名称一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料及其制备方法(57)摘要本发明提供一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,这种纳米材料由聚多巴胺核及三维金壳组成。首先将多巴胺水溶液与乙醇碱溶液混合,得到聚多巴胺纳米球;将1~4%氯金酸与2.5~8%聚多巴胺纳米球的水溶液超声混合,再加入1~2%还原剂,实现在聚多巴胺纳米球表面负载纳米金种;将1.5~6%氯金酸、5~15%碘化盐,50~70%聚乙烯吡咯烷酮和8~15%抗坏血酸混合,然后加入3~6%聚多巴胺纳@金种溶液,进行还原反应,然后离心洗涤,即得杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料。本发明所制备的杨梅状纳米材料具有独特的仿生结构,大的比表面积,且能负载大量活性药物及分子染料。CN108250745ACN108250745A权利要求书1/2页1.一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)制备聚多巴胺纳米球:首先将多巴胺水溶液与乙醇碱溶液混合,搅拌,离心洗涤,得到聚多巴胺纳米球;2)制备聚多巴胺纳@金种溶液:按照氯金酸与聚多巴胺纳米球质量比为1~4%:2.5~8%的比例将氯金酸水溶液滴加到聚多巴胺纳米球水溶液中,超声混合,再加入1~2%还原剂,实现在聚多巴胺纳米球表面负载纳米金种,即聚多巴胺纳@金种溶液,然后离心洗涤得到聚多巴胺纳@金种;3)制备杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料:按照质量比将1.5~6%氯金酸、5~15%碘化盐,50~70%聚乙烯吡咯烷酮和8~15%抗坏血酸混合,然后加入3~6%步骤2)所得的聚多巴胺纳@金种溶液,进行还原反应,实现聚多巴胺@金种表面三维金壳的生长制备,然后离心洗涤,即得杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料。2.根据权利要求1所述一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中,多巴胺占乙醇碱溶液的质量比为1:(60~100)。3.根据权利要求2所述一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述乙醇碱溶液中乙醇与碱溶液按照质量比为(16~8):1的比例混合。4.根据权利要求3所述一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述步骤1)中,所述碱溶液为氨水、三(羟甲基)氨基甲烷盐酸盐、氢氧化钠或氢氧化钾的水溶液;所述碱溶液的浓度为28~30%,混合溶液搅拌时间为20~30h。5.根据权利要求1所述一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述多巴胺水溶液的浓度为4~6%。6.根据权利要求1所述一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述还原剂为硼氢化钠、抗坏血酸或柠檬酸钠中的一种的水溶液;所述还原剂溶液的浓度为0.3~0.6%。7.根据权利要求1所述一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述碘化盐为碘化钾、碘化钠或碘化钙。8.根据权利要求1所述一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料的制备方法,其特征在于,所述离心洗涤中离心速度为12000转/分钟。9.一种权利要求1-8任一项所述的杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料,其特征在于,包括下述质量比的原料:10.一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料用于有机分子的表面增强拉曼散射应2CN108250745A权利要求书2/2页用。3CN108250745A说明书1/7页一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及贵金属纳米金壳材料的制备,具体涉及一种杨梅状聚多巴胺核金壳纳米复合材料及其制备方法。背景技术[0002]贵金属纳米材料因其在光学、电学、催化和传感等方面具有优良的性能,而越来越受到人们的关注。自上世纪70年代科学家们发现吸附在粗糙银电极表面的吡啶分子具有增强的拉曼散射以来,银纳米材料在制备、修饰、改性以及表面增强拉曼散射(SurfaceEnhancedRamanScattering,SERS)等方面得到了快速的发展。杨梅状聚多巴胺核三维纳米金壳作为一种结构独特的贵金属复合纳米材料,由于其特殊的分级结构、较大的比表面积、良好的催化及光