纳米Fe3O4磁粉及磁液的制备与性能研究

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磁性液体是由表面活性剂包覆磁性颗粒,然后弥散于载液中构成的稳定胶体溶液。磁性液体既具有液体的流动性,又具有固体的磁特性,能够广泛地应用在现代技术之中,如磁密封、阻尼、传动装置、传感器和磁屏蔽等。目前磁性液体在生物医学的应用已成为研究热点,特别是靶向给药,被称为“生物导弹”,在肿瘤治疗方面的潜在应用更引人注目。 Fe3O4磁性液体的研究,关键是如何制备纳米Fe3O4磁粉以及如何保证Fe3O4磁液的悬浮稳定问题,同时要在生物医学上获得临床应用,磁性液体还必须是生物兼容的。针对这一现状,本论文的目的,是得到一种适宜的方法用生物兼容表面活性剂制备磁性液体,以及研究不同条件对磁性液体稳定性的影响。论文主要进行了以下几个方面的研究与探索: 1.通过纳米颗粒制备机理的分析,实验采用改进化学共沉淀法制备纳米Fe3O4磁粉。在最佳的制备条件下,得到了油酸钠、土温-80等表面活性剂包覆的纳米Fe3O4磁粉(粒径<10nm),磁粉的粒度均匀、抗团聚性、抗氧化性和比饱和磁化强度M较好,适宜作为磁性液体的磁性内核。 2.实验结果表明,表面活性剂的用量、配比和种类对纳米Fe3O4颗粒的制备及磁性液体的悬浮稳定性影响很大。实验用3%油酸钠包覆得到了稳定的水基磁性液体,但单独通过PEG及Tween-80进行包覆,得不到生物兼容的稳定的水基磁性液体。 3.用悬浮率测定法评价磁粉及磁性液体品质,简易可行。实验结果表明,磁性液体的悬浮稳定性,在一定条件下,可提供有关磁性液体性能的有用信息,这些信息反过来,可用于改进磁性液体的制备方法。
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