介孔二氧化硅(孔径4–6 nm)表面修饰 N-环己基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷(CAS: 120218-28-2)
文章来源 : 齐岳生物
作者:小编zyl
发布时间 : 2026-06-26 16:10:51
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产品名称:介孔二氧化硅(孔径4–6 nm)表面修饰 N-环己基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷(CAS: 120218-28-2)
产品描述:
介孔二氧化硅(孔径4–6 nm)表面修饰 N-环己基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷(CAS: 120218-28-2)
产品概述
本产品为介孔二氧化硅纳米材料(Mesoporous Silica Nanoparticles, MSNs)经过有机硅烷偶联剂 N-环己基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷(CAS: 120218-28-2)表面功能化修饰后的复合纳米材料。其基体为孔径集中在4–6 nm的有序介孔二氧化硅纳米颗粒,具有高比表面积、规则孔道结构及的化学稳定性;表面引入的有机硅烷分子赋予材料疏水-亲水调控能力、氨基反应活性以及环己基疏水微环境,从而显著拓展其在药物递送、催化载体、分子吸附及生物功能化领域的应用潜力。
该材料通过硅烷偶联反应,将N-环己基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷稳定接枝在SiO₂表面硅醇基团(Si–OH)上,形成稳定的Si–O–Si共价键结构,使材料具备的结构稳定性与功能可控性。
材料结构与修饰机制
介孔SiO₂基体内部具有4–6 nm均一介孔通道,这一孔径范围非常适合小分子药物、生物活性分子及部分大分子片段的负载与释放控制。规则的孔道结构确保了分子传输的可控性与高效性。
表面修饰分子N-环己基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷由三甲氧基硅基、丙基链、伯胺基团及环己基疏水结构组成。其中:
三甲氧基硅烷部分在水解后形成硅醇,与SiO₂表面缩合形成稳定Si–O–Si键;
氨基(–NH₂)提供反应活性位点,可用于进一步偶联生物分子或药物;
环己基结构提供疏水微环境,可调节材料表面性及分子吸附选择性。
该双亲性结构使材料同时具备亲水分散性与疏水微区调控能力,在复杂体系中表现出更强的界面调控能力。
产品特点
本产品以孔径4–6 nm的介孔二氧化硅为核心,孔道分布均一,有利于实现高效分子负载与可控释放。
表面有机硅烷修饰均匀稳定,形成致密功能层,使材料在水相及有机相中均具有良好的分散性与结构稳定性。
氨基功能基团提供丰富的化学反应位点,可用于EDC/NHS偶联、异硫氰酸酯反应及点击化学修饰。
环己基引入后增强了材料的疏水相互作用能力,使其在药物吸附、芳香分子捕获及有机污染物去除中表现出更高选择性。
材料具有良好的热稳定性与化学稳定性,在pH 3–10范围内结构稳定,不易发生孔道坍塌或骨架破坏。
产品优势
与未修饰介孔二氧化硅相比,该功能化材料在界面化学性质上具有显著提升。
氨基官能化使其具备更强的分子偶联能力,可高效连接蛋白质、*体、多肽、核酸及小分子药物,实现生物功能化设计。
环己基引入提供疏水微环境,有助于提高对疏水性药物(如紫杉醇、姜黄素、阿霉素衍生物等)的负载能力。
4–6 nm孔径范围兼顾了分子进入效率与释放可控性,是药物递送与分离吸附的理想孔结构区间。
硅氧骨架稳定,使材料在体内外环境中均具有良好结构完整性,适用于长期实验与复杂体系应用。
应用领域
在药物递送领域,该材料可作为智能纳米载体,用于*药物、*炎药物及*菌药物的负载与控释研究。通过表面氨基进一步修饰靶向分子,可实现靶向递送与局部释放。
在生物医学领域,可用于构建多功能纳米平台,用于蛋白吸附、细胞标记及生物分子富集研究。
在催化领域,该材料可作为催化剂载体负载金属纳米颗粒(Au、Ag、Pt、Pd等),用于氧化还原反应、有机合成及环境催化过程。
在分离与吸附领域,环己基的疏水性可增强对有机污染物、芳香族化合物及挥发性有机物(VOCs)的吸附能力,用于环境净化与分离科学研究。
在生物传感领域,可用于构建电化学或荧光传感平台,通过表面功能化实现高灵敏检测。
表面修饰与定制服务
本产品支持多种功能化拓展与结构定制,包括:
不同孔径调控(2–3 nm、4–6 nm、6–10 nm及更大孔径体系)
不同粒径控制(50 nm、100 nm、200 nm及微米级)
表面功能基团调控(氨基、羧基、巯基、PEG等)
药物负载体系构建(*药物、*生素、天然产物等)
生物分子偶联(*体、多肽、适配体、DNA/RNA)
多功能复合结构(磁性纳米颗粒、金纳米颗粒、量子点、MOF等)
技术指标
产品为白色或类白色纳米粉末或分散液,具有规则介孔结构与较高比表面积。
孔径集中在4–6 nm范围,孔道分布均匀,结构有序性良好。
表面成功接枝N-环己基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷,形成稳定有机-无机界面结构。
可提供透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、氮气吸附-脱附(BET)、傅里叶红外光谱(FTIR)、X射线光电子能谱(XPS)、热重分析(TGA)及动态光散射(DLS)等完整表征数据。
储存与运输
产品应密封保存于干燥、阴凉环境中,避免吸湿与污染。
避免强酸强碱及高温环境,以防止表面有机基团降解。
运输过程中需防潮、防震,保持结构稳定性。
使用前可适当超声分散以恢复均一分散状态。
科研应用前景
随着纳米药物递送、界面工程及功能材料的发展,介孔二氧化硅表面有机硅烷功能化体系在准医学、智能响应材料及环境治理领域展现出广阔应用前景。本产品通过引入环己基与氨基双功能结构,实现了界面性调控与高效化学偶联能力的结合,为构建智能纳米载体、多功能复合材料及高选择性吸附体系提供了重要材料基础。未来,该类材料将在靶向**、智能药物释放系统及高性能吸附分离技术中发挥更加重要的作用。
西安齐岳生物专注于纳米材料的研发与定制生产,产品涵盖脂质纳米颗粒、聚合物纳米粒子、无机纳米材料及多种功能化纳米载体,广泛应用于药物递送、生物成像和分子诊断等领域。公司依托成熟的纳米合成与表面修饰技术,可实现粒径、形貌及表面功能的准调控,并提供PEG修饰、靶向配体偶联及荧光标记等多种功能化服务,满足不同科研与应用需求。同时,企业建立了严格的质量控制体系,确保产品稳定性与一致性,并可根据客户需求提供个性化定制方案与技术支持,助力生命科学与生物医药研究的持续发展与创新应用。
仅供科研使用!
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