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1Fe_3O_4磁性纳米粒子表面修饰研究进展显示文摘表面修饰Fe_3O_4磁性纳米粒子因具有优异的磁学特性、良好的生物相容性和丰富的化学反应可选择性,在生物医药领域如磁共振成像、组织修复、免疫测定、热疗、药物传递和细胞分离中显示了巨大的应用潜力。Fe_3O_4磁性纳米粒子的表面修饰主要包括以下3类:①有机小分子修饰,主要是偶联剂和表面活性剂修饰;②有机高分子修饰,包括天然生物大分子、合成高分子以及两者复合修饰;③无机纳米材料修饰,主要是SiO_2、Au和Ag修饰。并就这三大方面的研究进展做了综合概述。熊雷 姜宏伟 王迪珍 2008材料导报2008,22,5:20
2不同偶联剂对空心玻璃微球/酚醛复合泡沫塑料界面性能的影响显示文摘以不同种类的偶联剂对空心玻璃微球表面改性,改性后的微球填充酚醛树脂制备了酚醛复合泡沫塑料。研究了空心微球改性前后的表面性能和酚醛复合泡沫塑料的弯曲强度、断裂韧性以及动态力学性能的变化。结果表明:经过偶联剂处理后的空心微球,降低了空心微球之间的团聚,增加了表面疏水性,改善了与基体间的相容性和界面性能,提高了复合材料的各项性能。不同种类偶联剂中,钛酸酯偶联剂以物理缠结的方式同酚醛基体聚合物链连接,硅氧烷偶联剂除部分与甲阶酚醛中的羟甲基有化学键合作用,大部分仍以物理缠结为主,戊二醛和硅氧烷协同改性通过形成缩醛结构将微球与基体连接起来,因此,在酚醛基复合材料中以戊二醛和硅氧烷偶联剂协同改性的效果最为明显。汪波 黄赤 黄志雄 张景洁 2016材料研究学报2016,30,3:9
3导电PMMA/ATO纳米复合材料的制备及性能显示文摘以掺锑二氧化锡(ATO)粉为导电填料,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)为基体,采用原位聚合法制备了导电PMMA/ATO纳米复合材料;分析了ATO粉的预处理对复合材料导电性能的影响,并对其热性能和力学性能进行了研究。结果表明,延长球磨时间,可大幅度降低复合材料的体积电阻率;ATO纳米粒子的加入使PMMA主分解温度范围变窄,残余量增大,热稳定性提高;随着纳米粒子含量的增加,复合材料的储能模量提高,玻璃化温度降低。第二分相促使ATO颗粒在基体中形成明显的导电网络结构,使导电性能得到进一步提高。孟维利 吴玉程 郑康 李勇 田兴友 崔平 2010高分子材料科学与工程2010,26,1:4
4Fe3O4@SiO2@EDTA磁性复合微球的制备及吸附性能研究显示文摘以FeCl2·4H2O和FeCl3·6H2O为原料,采用化学共沉淀法制备了Fe3O4磁性纳米粒子;然后采用St9ber法,利用正硅酸乙酯的水解和缩聚反应成功制备出Fe3O4@SiO2复合粒子;最后利用氨基与羧基的缩聚反应在颗粒表面结合上螯合剂乙二胺四乙酸二钠(EDTA),成功制备出Fe3O4@SiO2@EDTA磁性复合微球。利用红外光谱、热重、纳米粒度仪、扫描电镜和透射电镜等手段对复合微球进行表征,并研究了磁性复合微球对Cr^6+、Mn^7+重金属离子的吸附效果。结果表明:Fe3O4@SiO2@EDTA磁性复合微球对Mn^7+的平衡吸附量达到11.85mg/g左右,对Cr^6+的平衡吸附量达到8.0mg/g左右。可以有效地去除水溶液中的重金属离子,而且可以磁分离。同时吸附动力学模型符合准二级动力学模型;吸附等温模型符合Langmuir吸附模型。张春晓 张腾 秦泗超 马艳梅 2020化工新型材料2020,48,9:2
5聚合物磁性纳米微球的研究综述显示文摘聚合物磁性纳米微球不仅具有无机的磁性,又兼具有机表面的可修饰性,是一种很有前途的载体材料。本文对聚合物磁性纳米微球近年来在生化分离、催化、医学、环境等领域的应用进行了综述,并对其未来的研究进行了展望。赵玮 彭淑鸽 刘翠云 刘红宇 张玉清 2007化工时刊2007,21,12:1
6“Yolk-shell”结构磁性纳米材料的制备及载药性能研究显示文摘文章用甜菜碱对磁性纳米粒子Fe_(3)O_(4)进行了表面改性,提高了纳米Fe_(3)O_(4)的分散性。利过Stober法、蚀刻和煅烧法得到具有中空介孔结构的磁性纳米复合材料(MNPs@HMSS-O),通过TEM、FT-IR、XRD、氮气吸附-脱附分析和VSM对该材料进行了表征,分析了其形貌、结构和性能。根据光谱实验分析了磁性纳米复合材料对抗癌药物阿霉素的载药率以及包封率,结果表明该纳米材料的平均包封率为80.00%。常规的四唑盐(MTT)比色法体外细胞实验表明该包合物载药后对HeLa细胞有明显的抑制作用,抑制率超过了80%。以上研究结果表明该磁性纳米复合材料具有良好的结构和突出的载药性能,可以有效地提高药物的利用率。高杉 马榕 贾尚宁 李宁波 乔洁 2022山西大学学报(自然科学版)2022,45,4:0
7KH-570改性后磁性Fe_3O_4纳米粒子的性能表征显示文摘将硅烷偶联剂KH-570对Fe3O4纳米粒子进行表面改性后,采用紫外光谱仪、红外光谱(FT-IR)、X射线光电子能谱(XPS),扫描电子显微镜(SEM)等手段进行表征。结果表明硅烷偶联剂KH-570可有效地进行Fe3O4表面改性,改性后粒子平均粒径为50 nm,磁响应性良好,并在此基础上制得磁性高分子微球。谷峪 白娣斯 石小阁 邓晓臣 2013广州化工2013,41,2:0
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