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核壳构造磁光双功能纳米材料的制备及利用

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毕业论文范文题目:核壳构造磁光双功能纳米材料的制备及利用,论文范文关键词:核壳构造磁光双功能纳米材料的制备及利用
核壳构造磁光双功能纳米材料的制备及利用毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:磁性纳米粒子存在独特的磁学性质,如超顺磁性跟高饱跟磁化强度等,而且生物相容性较好,毒副作用小,在靶向药物载体、磁共振成像、细胞跟生物分子分别、免疫检测等生物医学范畴存在广阔的利用前景,因此近年来备受人们青眼。为了拓宽磁性纳米粒子在各个范畴的利用,人们对磁性纳米粒子进行各种名义润饰从而实现其功能化。据文献报道,对磁性纳米粒子进行光学润饰制备的磁光双功能纳米材料存在精良的磁性跟发光机能,在磁学、荧光、生物跟医药等范畴得到广泛利用,特别是在超高密度信息存储、生物分子辨认、药物传输等方面存在诱人的利用前景。本文重要研究Fe3O4、CoFe2O4磁性纳米粒子的制备,二氧化硅包裹跟发光材料润饰以及在MRI方面的利用。全文共三章。第一章概述了磁性纳米材料的制备、润饰及利用前景,核壳构造磁性纳米粒子/二氧化硅复合纳米材料以及磁光双功能纳米材料的制备跟利用并提出了论文的研究假想。第二(文章此处忽略..)章采取化学共积淀法,以FeCl3·6H20跟FeCl2.4H2O为原料,氨水为积淀剂,首先在不同品种醇—水体系中制备磁性Fe3O4纳米粒子,并用TEM,XRD对产物进行表征。成果表明,所制得的纳米粒子形貌随醇—水体系极性跟黏度的变更由圆球形向棒状构造过渡,而且粒径增大,分散性进步。这些纳米粒子可能牢固分散在水中。以油酸为名义活性剂对乙醇—水体系制备的Fe3O4纳米粒子进行名义润饰,发明经过润饰后的纳米粒子分散性改良,并且可能从水相转移到有机相中。其次以柠檬酸为名义活性剂,制备了能牢固分散在水中的磁性Fe3O4纳米粒子。此Fe3O4纳米粒子饱跟磁化强度Ms达50.2emu/g,存在良好的超顺磁性。磁共振成像实验研究表明,制备的四氧化三铁纳米粒子存在较大的横向驰豫系数r2(119.74FemM-1s-1)跟纵向驰豫系数r1(13.64FemM-1s-1),因此该Fe3O4纳米粒子既可能作为T2对比剂,又可能作为T1对比剂;接着,咱们以此Fe3O(本文此处忽略..)4纳米粒子为种子,在TritonX-100/正己醇/环己烷/水反相微乳体系中,采取碱催化正硅酸乙酯的水解、缩合,制备了存在核壳构造的Fe3O4@SiO2复合纳米粒子。研究了搅拌方法、TEOS的浓度对Fe3O4@SiO2纳米粒子形貌的影响。成果表明采取机械搅拌可能有效地把持复合纳米粒子的形貌,构成分散性好且形貌为圆球形的核壳纳米粒子。跟着TEOS浓度的增加,SiO2壳层增厚,复合粒子形貌更均匀。最后,Fe3O4@SiO2纳米粒子通过润饰3-氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)使其名义氨基功能化,而后利用硅烷偶联剂的氨基与有机小分子丹磺酰氯反应构成丹磺酰亚胺发光基团,从而合成了磁光双功能的Fe3O4@SiO2@APTES-Dy纳米复合材料。采取TEM,FT-IR,UV-vis,XRD,XPS等技巧对所得产物进行了表征,并研究了材料的磁学性质跟发光机能。为了考察材料在生物、医学范畴利用的可行性,咱们对纳米复合材料Fe(此处忽略..)3O4@SiO2@APTES-Dy进行了细胞毒性测试跟磁共振成像(MRI)研究。成果表明,Fe3O4@SiO2@APTES-Dy存在较好的磁共振成像后果且细胞毒性较小,是一种精良的磁共振成像T2对比剂。细胞切片TEM显示,复合纳米粒子可能穿过Hela细胞的细胞膜进入内涵体跟细胞质中。第三章咱们尝试用共积淀法、水热法、热解法三种方法制备了铁酸钴纳米粒子。其中化学共积淀法制备的铁酸钴纳米粒子固然是水溶性的但粒径较大,不利于二氧化硅包覆,也限度了其在生物方面的利用。水热法制备的铁酸钴纳米粒子重要分两品种型,其中一部分是较小的纳米粒子成圆球形,分散性较好;另一部分大的花状纳米粒子是由数个小的铁酸钴纳米粒子组合而成。CoFe2O4纳米粒子的饱跟磁化强度Ms达53.2emu/g,存在良好的超顺磁性。磁共振成像实验研究表明,溶剂热法制备的CoFe2O4纳米粒子的横向驰豫系数r2为36.54FemM-1s-1,可能作为T2成像对(文章此处忽略..)比剂。热解法制备的铁酸钴纳米粒子粒径较小,均匀粒径为5nm左右,很轻易对其进行二氧化硅包覆得到单分散的核壳构造的CoFe2O4@SiO2,使其从油溶性改变为水溶性。包覆二氧化硅后的铁酸钻纳米粒子通过润饰硅烷偶联剂使其氨基功能化,而后利用名义的氨基与发光染料丹磺酰氯反应,构成磁光双功能纳米粒子CoFe2O4@SiO2@APTES-Dy.采取各种电镜技巧跟光谱技巧对所得纳米复合材料进行了表征,并研究其细胞毒性跟MRI成像。成果表明,复合纳米材料CoFe2O4@SiO2@APTES-Dy存在较好的磁共振成像后果且细胞毒性较小,是一种精良的磁共振成像T2对比剂。


以上为本篇毕业论文范文核壳构造磁光双功能纳米材料的制备及利用的介绍部分。
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