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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CN106115646A(43)申请公布日2016.11.16(21)申请号201610503295.3(22)申请日2016.07.01(71)申请人中南大学地址410083湖南省长沙市岳麓区麓山南路932号(72)发明人黄苏萍肖奇李春霞(74)专利代理机构长沙市融智专利事务所43114代理人颜勇(51)Int.Cl.C01B25/32(2006.01)A61K9/51(2006.01)A61K47/02(2006.01)A61K31/704(2006.01)B82Y40/00(2011.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称一种核-壳结构的磷酸钙纳米材料、制备方法及其应用(57)摘要本发明公开了一种核-壳结构的磷酸钙纳米材料,包括多孔球型的壳体和内核,所述壳体和内核留有空腔;所述内核呈实心球型,或者,所述内核呈表面多孔或网状的空心球型;所述的壳体和内核的化学组成选自各种组成的磷酸钙或羟基磷灰石。此外,本发明还公开了一种所述核-壳结构的磷酸钙纳米材料的制备方法和应用。本发明提供的所述的两种结构的纳米颗粒,具有较大可调的空腔,较高比表面积,蛋壳壳层厚度可调,壳层孔径大小可控,蛋黄大小可调,尺寸均匀和分散性良好,不仅可作为在基因载体、药物缓释方面在纳米反应器,催化,大容量生物分离、吸附方面具有广阔的应用前景。CN106115646ACN106115646A权利要求书1/1页1.一种核-壳结构的磷酸钙纳米材料,其特征在于,包括多孔球型的壳体和内核,所述壳体和内核留有空腔;所述内核呈实心球型,或者,所述内核呈表面多孔或网状的空心球型;所述的壳体和内核的化学组成选自各种组成的磷酸钙或羟基磷灰石。2.如权利要求1所述的核-壳结构的磷酸钙纳米材料,其特征在于,所述壳体的内径为200-400nm,表面孔洞的孔径为5nm-40nm;壳体厚度为5-50nm。3.如权利要求2所述的核-壳结构的磷酸钙纳米材料,其特征在于,实心球型内核的外径为50-150nm。4.如权利要求2所述的核-壳结构的磷酸钙纳米材料,其特征在于,表面多孔的空心球型内核的外径为50-150nm,厚度为5-20nm;孔径5-10nm。5.如权利要求1-4任一项所述的核-壳结构的磷酸钙纳米材料,其特征在于,所述壳体的内径和内核的外径的比例为1.5-4。6.如权利要求1所述的核-壳结构的磷酸钙纳米材料,其特征在于,所述的磷酸钙纳米材料是以聚合物小球为模板,在聚合物小球表面通过反应包裹一层磷酸钙包覆层,在升温速度为1-4℃/min,500-600℃温度下,烧结制得表面多孔的空心球型内核的核-壳结构的磷酸钙纳米材料;或在升温速度为5-10℃/min,500-600℃温度下,烧结制得实心球型内核的核-壳结构的磷酸钙纳米材料。7.一种核-壳结构的磷酸钙纳米材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤(1):将酚醛树脂小球超声分散在醇溶液中;随后投加磷源,继续超声分散得分散液;分散液中,磷源的摩尔浓度0.001-0.05mol/L;步骤(2):向分散液中投加钙盐,搅拌、在酚醛树脂小球表面形成磷酸钙包覆层;其中,Ca/P摩尔比为1-1.67;步骤(3):包覆后的材料经干燥后再升温煅烧处理,制得所述核-壳结构的磷酸钙纳米材料,其中,在升温速度为1-4℃/min,500-600℃温度下,烧结制得表面多孔的空心球型内核的核-壳结构的磷酸钙纳米材料;或在升温速度为5-10℃/min,500-600℃温度下,烧结制得实心球型内核的核-壳结构的磷酸钙纳米材料。8.如权利要求7所述的核-壳结构的磷酸钙纳米材料的制备方法,其特征在于,所述酚醛树脂小球的粒径为100-2500nm;在酚醛树脂小球表面形成的磷酸钙包覆层的厚度为50nm-150nm。9.如权利要求7所述的核-壳结构的磷酸钙纳米材料的制备方法,其特征在于,所述钙盐选自硝酸钙、氯化钙、醋酸钙中的至少一种;所述磷源选自P2O5、磷酸、偏磷酸中的至少一种。10.一种权利要求1-6任一项所述的核-壳结构的磷酸钙纳米材料的应用,其特征在于,将所述核-壳结构的磷酸钙纳米材料作为药物载体制备靶向和/或缓释药物。2CN106115646A说明书1/5页一种核-壳结构的磷酸钙纳米材料、制备方法及其应用技术领域[0001]本发明属于纳米生物材料领域,具体涉及一种核-壳结构的磷酸钙纳米材料、制备方法及其应用。背景技术[0002]癌症仍是目前死亡的第一杀手,如何提高癌症的治愈率是目前研究的重点热门课题。基因治疗被认为是治疗癌症的有效方法。其中高效特异性基因载体是影响基因治疗的关键技术。羟基磷灰石是一类与脊椎动物骨无机质的主要成分相近的无机材料,具有良好的生物活性和生物相容性良好的,是