1.一种基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球,其特征在于,所述微球通过树状介孔硅球和致密二氧化硅壳层构建多层级结构,所述树状介孔硅球和致密二氧化硅壳层表面分别负载有油溶性的金纳米颗粒和量子点。
2.根据权利要求1所述的一种基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球,其特征在于,所述油溶性金纳米颗粒的最大吸收波长为521nm,所述油溶性量子点为硒化镉/硫化镉/硫化锌量子点,量子点的发射波长为625nm。
3.一种如权利要求1或2中所述基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)油溶性金纳米颗粒的合成;
(2)巯基化树状介孔硅球模板的合成;
(3)巯基化SAS微球的制备;
(4)SASQS微球的制备。
4.根据权利要求3所述的一种基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球的制备方法,其特征在于,所述步骤(3)具体如下:(3.1)取巯基化树状介孔硅球的乙醇溶液,离心去除上清液后,加入油溶性金纳米颗粒的氯仿溶液,经超声分散、离心以及洗涤后得到树状介孔硅球/金纳米颗粒复合物;
(3.2)向树状介孔硅球/金纳米颗粒复合物中加入辛基三甲氧基硅烷,超声溶解后再加入甲醇和氨水的混合液混合,经超声处理以及离心收集后得到硅烷化的树状介孔硅球/金纳米颗粒复合物,将所得硅烷化的树状介孔硅球/金纳米颗粒复合物分散在水和氨水的混合液中,搅拌反应,离心收集沉淀,将所得沉淀分散于Stöber体系中,搅拌反应得到树状介孔硅球/金纳米颗粒/二氧化硅复合物,将其离心后溶于乙醇中得到SAS乙醇溶液;
(3.3)向SAS乙醇溶液中加入氨水和(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷,然后在室温下搅拌反应,离心收集沉淀,洗涤,溶于乙醇得到巯基化SAS微球乙醇溶液。
5.根据权利要求4所述的一种基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球的制备方法,其特征在于,所述步骤(3.3)中SAS微球占整体反应体系质量的 0.2 0.3%,所述氨水占~整体反应体系的体积分数为2.5%,所述(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷占整体反应体系的体积分数为0.4 0.6%,整体搅拌反应时间为10 14h。
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6.根据权利要求3所述的一种基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球的制备方法,其特征在于,所述步骤(4)具体如下:(4.1)取步骤(3)所得的巯基化SAS微球乙醇溶液,离心去除上清后加入量子点的氯仿溶液,超声得到均一溶液,离心收集沉淀物,洗涤,得到SAS微球/量子点复合物;
(4.2)在SAS微球/量子点复合物中加入辛基三甲氧基硅烷,超声溶解,然后加入甲醇和氨水的混合液,经超声处理后离心收集沉淀得到硅烷化的SAS微球/量子点复合物;
(4.3)将硅烷化的SAS微球/量子点复合物分散在水与氨水的混合液中搅拌反应形成有机二氧化硅层,反应结束后离心分离,并将产物分散于Stöber体系中,搅拌反应,得到包覆二氧化硅后的SAS微球/量子点微球,然后将产物用乙醇洗涤后,将其分散于乙醇中,得到SASQS微球的乙醇溶液,即为基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球。
7.根据权利要求6所述的一种基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球的制备方法,其特征在于,所述步骤(4.1)中巯基化SAS微球的浓度为30 50mg/mL,所述量子点氯仿溶~液的浓度为10 mg/mL,所述巯基化SAS微球与量子点溶液体积比为1: (0.8 1.2),超声时间~为5 7min。
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8.根据权利要求6所述的一种基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球的制备方法,其特征在于,所述步骤(4.2)中SAS微球/量子点组装体的质量占反应体系整体质量的
0.3 0.5%,氨水的体积分数为2.5%,正辛基三甲氧基硅烷的体积分数为1.3 2%,超声分散反~ ~应时间为25 35min。
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9.根据权利要求6所述的一种基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球的制备方法,其特征在于,所述步骤(4.3)中氨水的体积分数为0.15 0.2%,反应时间为12 18 h。
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10.根据权利要求4或6所述的一种基于多层级组装结构的荧光/比色双功能微球的制备方法,其特征在于,所述Stöber反应体系方法如下:将反应物分散在乙醇、水以及氨水的混合物中,以混合物的总体积为基准,向其中每1h加入1 μL/mL的正硅酸乙酯,分若干次加入。