[发明专利]一种基于C3 在审
申请号: | 202111199210.4 | 申请日: | 2021-10-14 |
公开(公告)号: | CN113842458A | 公开(公告)日: | 2021-12-28 |
发明(设计)人: | 戴志晖;王兆寅;王金成;张行;朱钦舒 | 申请(专利权)人: | 南京师范大学 |
主分类号: | A61K41/00 | 分类号: | A61K41/00;A61P35/00;C01B21/082 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 许小莉 |
地址: | 210023 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
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本发明公开了一种基于C3N4的复合材料及其制备方法及应用,该基于C3N4的复合材料采用如下方法制备:a)制备C3N4;b)制备基于C3N4的复合材料:将步骤a)得到的C3N4加入Na2SO4溶液中,超声得混合液,再将KMnO4水溶液在磁搅拌作用下加入到混合液中反应,将制备好的复合材料均匀分散于去离子水中,浆料中加入Ce6作为生物热敏剂,室温下磁搅拌,然后,沉淀、洗涤净化,最终粉末真空干燥得到基于C3N4的复合材料。该基于C3N4的复合材料在激光的照射下,既可以产生氢气消耗肿瘤中的羟基自由基,又可以产生单线态氧杀死肿瘤细胞。
技术领域
本发明是一种基于C3N4的复合材料及其制备方法及应用,属于医学材料技术领域。
背景技术
传统的肿瘤治疗方案主要包括手术治疗、放疗和化疗等,而光动力疗法是一种创新性的肿瘤治疗方法。光动力疗法的基本过程是利用特定波长的光照射选择性蓄积在病变处的光敏剂, 光敏剂随之活化并与氧分子作用产生具有细胞毒性的单线态氧等活性氧物质, 经过直接与间接作用最终导致肿瘤细胞死亡。然而单一的光动力治疗具有许多局限性, 针对于此, 与光动力联合治疗的方法被越来越多的应用起来。
发明内容
为了解决现有技术存在的问题, 本发明的目的是提供一种基于C3N4的复合材料及其制备方法及应用,该基于C3N4的复合材料在激光的照射下,既可以产生氢气消耗肿瘤中的羟基自由基,又可以产生单线态氧杀死肿瘤细胞进而到达高效、简便和新颖的效果。
上述的目的通过以下技术方案实现:
一种基于C3N4的复合材料的制备方法,该方法包括如下步骤:
a) 制备C3N4:尿素在室温下溶解在去离子水中, 然后将三聚氰胺添加到尿素溶液中, 并将所得到的悬浮溶液搅拌并在温度180℃±20℃加热24h,冷却至室温后, 用真空过滤收集产品, 并用去离子水洗涤, 然后干燥,最后将产品520℃±20℃的温度下煅烧4h 快速冷却至室温, 得C3N4;
b)制备基于C3N4的复合材料:将步骤a)得到的 C3N4加入Na2SO4溶液中,超声得混合液, 再将KMnO4水溶液在磁搅拌作用下加入到混合液中反应,以160℃±10℃保持6h,离心分离收集产品, 然后用纯水洗涤数次得复合材料,将制备好的复合材料均匀分散于去离子水中, 浆料中加入Ce6作为生物热敏剂, 室温下磁搅拌,然后, 沉淀通过反复离心和去离子水洗涤净化,最终粉末真空干燥得到基于C3N4的复合材料。
进一步地,步骤a)中所述尿素与三聚氰胺添加的质量比为(14-15):1。
进一步地,步骤b)中所述C3N4与Na2SO4的质量比为为5:1
进一步地,步骤b)中所述C3N4与Ce6的质量比为2:1。
本发明的另一目的是提供一种基于C3N4的复合材料,该基于C3N4的复合材料基于上述方法制得。
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