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文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇专利

领域

  • 2篇一般工业技术
  • 2篇理学

主题

  • 3篇热分解
  • 3篇纳米
  • 3篇纳米FE3O...
  • 3篇磁性
  • 2篇水分散
  • 2篇水分散性
  • 2篇顺磁性
  • 2篇热分解法
  • 2篇纳米FE
  • 2篇分散性
  • 2篇超顺磁性
  • 1篇修饰
  • 1篇衍生物
  • 1篇乙烯
  • 1篇润滑
  • 1篇吡咯
  • 1篇吡咯烷
  • 1篇吡咯烷酮
  • 1篇雾化
  • 1篇聚乙烯

机构

  • 5篇桂林理工大学

作者

  • 5篇冯凌云
  • 4篇张宝林
  • 3篇赵方圆
  • 2篇涂志江
  • 1篇王行展
  • 1篇王新星

传媒

  • 1篇化工学报
  • 1篇高分子材料科...
  • 1篇材料工程

年份

  • 1篇2014
  • 4篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
一种能稳定分散于水中的磁性氧化铁纳米粒子的制备方法
本发明公开了一种能稳定分散于水中的磁性氧化铁纳米粒子的制备方法。称取10~30克三甘醇或分子量从600~20000的聚乙二醇或分子量从600~20000的聚乙二醇单甲醚,加入0.15~3克添加剂,将以上原料装入三口烧瓶中...
张宝林赵方圆涂志江冯凌云
文献传递
雾化热分解-氧化五羰基铁制备磁性氧化铁纳米粒子被引量:2
2014年
通过雾化热分解-氧化五羰基铁(Fe(CO)5),在雾化液中添加三乙二醇(TREG)和三正辛基氧膦(TOPO),及在收集液中添加羧基化单甲醚聚乙二醇(MPEG—COOH)等有机修饰剂合成γ-Fe2O3纳米粒子。研究两段加热和单段加热对合成γ-Fe2O3纳米粒子的形貌、粒径、分散性的影响,同时分析温度对γ-Fe2O3纳米粒子结晶性、形貌及磁性能的影响。结果表明:合成的γ-Fe2O3纳米粒子结晶度随温度的升高而增加;MPEG—COOH已经修饰在γ-Fe2O3纳米粒子表面;在单段加热模式下温度为360,390,420℃和450℃时合成的γ-Fe2O3纳米粒子在300K下都具有超顺磁性,饱和磁化强度分别为30,37,41,71A·m2·kg-1;单段加热模式较两段加热模式合成的γ-Fe2O3纳米粒子分散性更好。
王新星张宝林王行展冯凌云
关键词:Γ-FE2O3磁性能
超顺磁性纳米Fe_3O_4的热分解法制备及表征被引量:4
2012年
以单甲氧基聚乙二醇、对甲苯磺酰氯、邻苯二甲酰亚胺钾等为原料,根据盖布瑞尔合成法原理,合成了一端为氨基的单甲醚聚乙二醇(mPEG-NH2)。并以其为还原剂,聚乙二醇(PEG)为溶剂,利用热分解法制备了水分散性的超顺磁性纳米Fe3O4。采用红外光谱(FT-IR)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、热重分析(TG)、超导量子干涉仪(SQUID)和纳米粒度与Zeta电位分析仪等测试技术对其性能进行表征,实验结果表明,所制得的纳米Fe3O4粒子结晶度高,粒度均匀,分散良好,平均粒径为(12.2±1.6)nm,具有超顺磁性,饱和磁化强度为54 emu/g,在中性水溶液中其表面带正电,Zeta电位为+33 mV。TG测试结果表明,Fe3O4纳米粒子表面有机物的含量约为28%,Fe3O4的产率为57%左右。
冯凌云张宝林赵方圆
关键词:纳米FE3O4热分解法
热分解法制备水分散性纳米Fe3O4及其性能的研究
具有反尖晶石结构的磁性纳米Fe3O4晶粒在常温下表现出小尺寸效应、量子隧道效应、超顺磁性及表面可连接生化活性功能基团等特性,广泛用于磁共振成像(MRI,FMRI)、细胞分离与标记、DNA分离、肿瘤的检测、磁热治疗及靶向药...
冯凌云
关键词:超顺磁性水分散性热分解法纳米FE3O4
文献传递
聚乙二醇/聚乙烯吡咯烷酮修饰的纳米Fe_3O_4粒子的制备与表征被引量:11
2012年
为了获得能够在水中稳定分散,具有广泛应用前景的磁性纳米粒子,以不同分子量的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)作为修饰剂,在聚乙二醇(PEG)中高温热分解乙酰丙酮铁(Fe(acac)3)制备了纳米Fe3O4粒子。采用X射线粉末衍射仪(XRD)、透射电镜(TEM)、高分辨透射电镜(HRTEM)、超导量子干涉仪(SQUID)、热重分析仪(TGA)、傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR)、纳米粒度与zeta电位分析仪对样品进行了表征,并对样品在生理盐水和生理缓冲液中的稳定性进行了研究,结果表明:制备的纳米Fe3O4粒子具有高的结晶度以及单分散性,在300K下,具有超顺磁性和较高的饱和磁化强度;PEG和PVP共同修饰于纳米Fe3O4粒子表面,为纳米Fe3O4粒子提供了良好的水分散性;制备的纳米Fe3O4粒子在生理盐水和多种生理缓冲液中能够高度溶解并稳定地分散。水中的纳米Fe3O4粒子表面呈电中性,表面修饰层的空间位阻效应是所制备的纳米粒子在水溶液中高分散的原因。
涂志江张宝林冯凌云赵方圆
关键词:纳米FE3O4修饰水分散性
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