APP下载

镓基液态金属微/纳米液滴的合成及其在生物医学中的应用*

2021-01-27熊建钧严骏杰杨敏

生物医学工程研究 2020年4期

熊建钧,严骏杰,杨敏△

(1. 南京医科大学药学院,南京 211166;2. 国家卫生健康委员会核医学重点实验室,江苏省分子核医学重点实验室,江苏省原子医学研究所,无锡 214063)

1 引 言

液态金属是熔点低于或接近室温的金属或金属合金[1-2],如汞(Hg, 熔点-39 ℃)、铷(Rb, 熔点38.89 ℃)、铯(Cs, 熔点28.40 ℃)、钫(Fr, 熔点27 ℃)和镓(Ga, 熔点29.8 ℃)[3]。其中,铷、钫化学性质活泼,铯具有放射性,汞毒性较高,因此限制了它们的应用[4-6]。镓基液态金属因表面自钝化层的存在,表现出较高的化学稳定性。一些研究也揭示了镓基液态金属在电、热、机械和流体等方面的特性[7-9]。

合金的熔点与其组成密切相关,镓易于和其他金属(铟(In)、铋(Bi)、锡(Sn)、铅(Pb)、锌(Zn)、铝(Al))结合形成低熔点合金[10]。目前,商品化的镓基液态金属合金主要包括镓铟合金(EGaIn, Ga 75 wt% and 25 wt%)[11]和镓铟锡合金(EGaInSn, Ga 68 wt%, In 22 wt% and Sn 10 wt%)[12],拓宽了镓基液态金属的应用范围。镓基液态金属微/纳米液滴在药物递送、电子(可穿戴)器件、分子影像、肿瘤治疗和催化等领域也展现出了一定的潜力[13-16]。

在此,我们对当前典型液态金属的物理特性进行了总结(见表1),重点介绍了液态金属微/纳米液滴的合成方法及其在生物医学领域中的最新研究进展,并对液态金属微/纳米液滴的前景进行了展望。

表1 当前典型液态金属的物理特性

2 液态金属微/纳米液滴的合成

液态金属表面形成的自钝化层在控制液态金属微/纳米液滴形貌和尺寸上起着至关重要的作用。通过控制配体种类、液态金属/配体投料比、超声时间和超声悬液温度可以获得各种不同的纳米结构[17]。……

登录APP查看全文