铁氧化物纳米粒子的结构、形貌调控及载药磁流体的制备和性质研究

来源 :华东师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wo861030
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米氧化铁由于其色谱广、无毒和价廉等原因具有非常广泛的用途,而磁性氧化铁纳米粒子既有常见无机纳米粒子的物理化学特性,又具有磁性,在诸多领域都极具应用潜力。纳米氧化铁的各种性质很大程度上受到粒子的尺寸和形貌的影响,因此,合成过程中的条件控制就显得比较重要。有关氧化铁纳米粒子的制备及应用特别是在生物医学领域中的应用受到广泛关注,一直是一个研究热点。本论文就纳米氧化铁结构与形貌的控制以及载药磁流体的制备与性能两个方面开展了研究,主要结果如下:1在乙醇/水介质中以F127为表面活性剂实现Fe3O4纳米粒子到α-FeOOH纳米棒的结构和形貌的转变用共沉淀的方法,以两性的三嵌段共聚物F127做为表面活性剂,在水或者乙醇/水混合溶液中制得了Fe3O4纳米颗粒和α-FeOOH纳米棒。研究了在以F127做为表面活性剂时,反应产物的结构和形貌随着反应介质中水和乙醇的体积比改变而变化的现象。在F127存在的情况下在纯水中制备得到的是平均粒径约15nm的Fe3O4纳米粒子。当把反应的介质变为乙醇/水的混合溶液,并且调节乙醇/水的体积比从0:1到5:1,发现反应得到的产物逐渐从Fe3O4纳米颗粒转变为α-FeOOH纳米棒。α-FeOOH纳米棒的直径大约20nm,棒长在200~300nm之间。对产物所做的XRD、TEM和VSM表征都清楚地表明了这一渐变过程。通过对比实验我们发现F127对α-FeOOH纳米棒的形成起到了结构塑造的作用。2在乙醇/水介质中以SDBS为表面活性剂实现Fe3O4纳米粒子到不规则片状β-FeOOH纳米结构的转变用共沉淀的方法,以SDBS做为表面活性剂,在水或者乙醇/水混合溶液中制得了Fe3O4纳米颗粒和不规则的片状β-FeOOH。研究了在以SDBS做为表面活性剂时,反应产物的结构和形貌随着反应介质中水和乙醇的体积比改变而变化的现象。当SDBS:Fe摩尔比为1:72时,以介乙醇/水的混合溶液为介质,并且调节乙醇/水的体积比从0:1到5:1,发现反应得到的产物逐渐从Fe3O4纳米颗粒转变为不规则片状β-FeOOH。增加SDBS的浓度至SDBS:Fe摩尔比为1:24时,由于更多的SDBS吸附在晶核表面,延缓了晶核的生长和氧化,使得β-FeOOH的片状结构生长不完全,最终得到的是Fe3O4和β-FeOOH的混合物。用CTAB代替SDBS做为表面活性剂时,在乙醇/水溶液中只能得到Fe3O4纳米颗粒,说明SDBS对片状β-FeOOH的生成具有重要作用。实验所用表征手段为XRD和TEM。3具有磁靶向及生物靶向的双功能载药磁流体的制备与性能研究以表面修饰生物导向肽的磁流体吸附阿霉素(DOX)制备了同时具有磁靶向和生物靶向的DOX-A54-SIONs双功能载药磁流体。通过分析证明双功能磁流体具有很高的载药量,301K时DOX在双功能磁流体上的饱和吸附量达到2.0mgDOX/mg A54-SIONs,并对载药机理进行了分析。DOX的脱附是个缓释的过程,在pH=7.4的缓冲溶液中DOX 60小时的脱附量为68%。载药-释药特性使DOX-A54-SIONs双功能载药磁流体可以被用于靶向给药。体外细胞亲和实验表明DOX-A54-SIONs双功能载药磁流体对肝癌细胞BEL-7402有特异性结合。在荷瘤裸鼠体内细胞亲和性实验中,DOX-A54-SIONs双功能载药磁流体在静脉注射进裸鼠体内后,经磁场定位和生物导向成功定位到肿瘤部位。体外毒性实验显示接有导向肽的载药磁流体比没接导向肽的载药磁流体对肝癌细胞有更高的抑制作用,说明导向肽在磁流体上仍具有导向作用。一系列实验显示了这一新型的双靶向给药系统在肿瘤治疗中的潜在应用价值。
其他文献
班级管理工作漫长而艰辛,班主任要在发挥班委会作用,让学生民主管理学生的德育,教师个人榜样树立方面努力钻研,本文就班主任在工作中积累的收获做了思考与总结.
目的 分析患者眼底荧光素钠血管造影不良反应情况.方法 回顾2016年1月至2017年12月在温州医科大学附属眼视光医院进行眼底荧光素钠血管造影检查的患者7483例,记录所有患者从
目的 调查唐山市综合医院临床医师对罕见病的认知度现状.方法 选择唐山市14家二级甲等以上公立综合医院在岗临床医师,采用自行设计的调查问卷,就罕见病基本特征及当前热点相
氢分离用复合钯膜是目前材料研究中的一个热点。在现有复合钯膜支撑体中,陶瓷多孔材料力学性能差,热膨胀系数小;金属多孔材料易与Pd发生互扩散;作为一种新开发的无机多孔材料,TiAl合金多孔材料具有优异的性能,是一种潜在的复合钯膜支撑体材料。本论文首次以多孔TiAl合金为支撑体,制备了Pd/多孔TiAl合金复合膜。文章首先论述了多孔TiAl合金基体的制备过程,包括合金成分的选择,烧结方式的选取,以及烧结
摘 要:随着社会的进步,经济的发展,培养人才成为越来越重要的任务。近年来,国家对人才的培养提出了越来越高的要求。在高中历史教学上,核心素养视角下的教学改革已经提上日程。高中历史具有其独特的价值和专一性。本文将对核心素养视角下的高中历史教学改革进行初步探究。  关键词:核心素养视角;高中历史教学;改革  在当今时代潮流下,培养学生的历史学科核心素养是大势所趋,是符合现代教学体系的根本要求。基于核心素
随着能源危机和环境问题日益加剧,寻求无污染的清洁能源成为人类当前的重要课题,其中,太阳能电池被公认为是重要解决途径之一。钙钛矿太阳能电池自2009年被首次提出来之后,经过短短几年的飞速发展,其电池效率已经突破20%,接近晶体硅太阳能电池的效率。除了电池效率高之外,钙钛矿太阳能电池的制备工艺相对简单,组装成本较低,对环境的负面影响小,受到国内外众多的科研工作者的青睐。但是现阶段的高效率器件都是需要用
目的 系统评价在治疗单一药物控制不佳的肺动脉高压方面波生坦和西地那非联合使用在临床的疗效,为临床用药提供循证方面的参考.方法 计算机检索维普(VIP)、万方(Wangfang dat
目前我国已经进入了铁路全面发展时期,在很大程度上推进了经济增长,方便了人民的交通出行以及运输生产,同时也对钢轨的质量提出了更高的要求。钢轨焊接基地对钢轨外形检测主要采
长期以来,国内一些老垃圾填埋场由于防渗措施较差、渗滤液处理系统不完善,导致渗滤液污染填埋场周边农田的情况日益严重。利用植物与微生物联合作用对污染土壤进行原位修复是一种较为理想的修复策略,已成为当前该领域研究的热点。本研究针对重庆市某受渗滤液污染农田土壤中Cd、Pb超标,有机污染物含量较高,属于重金属-有机物复合污染土壤的特性,筛选出广东万年青(Aglaonema modestum)、白掌(Spat
吸波材料是指能吸收、衰减入射的电磁波,并将其电磁能转换成热能耗散掉或使电磁波因干涉而消失的一类材料。它早期主要应用于军事方面,而近二十年来,由于民用的需要,吸波材料