纳米材料-fe3o4磁性纳米粒

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1、纳米材料-Fe304磁性纳米粒席静胡久平兰州石化职业技术学院应用化学工程学院摘要:纳米科学是一个正在蓬勃发展的学科,它的发展对其他科学领域都有重要的影响,其中有一大领域的纳米粒子己经近被人们广泛研究,Fe3O,磁性纳米粒就是其屮较为典型的一个代表。它在构建生物传感器、光学传感器、电化学传感器等领域都有重要的应用。关键词:Fe304磁性纳米粒;制备;应用;作者简介:席静(1987一),女,甘肃平凉人,兰州石化职业技术学院讲师,获硕士学位,主要从事无机材料制备分析及化工应用。收稿日期:2017-09-08基金:甘肃省高等学校科研

2、项目(2014B-124)AKindofNanometerMaterials~Fe304MagneticNanoparticlesXiJingHuJiupingApplicationofChemicalEngineering,LanzhouPetrochemicalCollegeofVocationalTechnology;Abstract:Nanoscienceisavigorousdevelopmentdiscipline,itsdevelopmenthastheimportantinfluencetootherscie

3、ntificfields,andithasbeenwidelystudiedbyhuman,theEe30imagneticnanoparticlesisatypicalrepresents.Ithaveimportantapplicationsinbiologicalmarker,sensors,opticalprobe,constructingtheelectrochemicalprobesandsoon.Keyword:Fe304magneticnanoparticles;preparation;application

4、;Received:2017-09-08磁性纳米材料是是指尺寸在rioo^范围内的磁性金属或金属氧化物材料,它是纳米材料的一个重耍的组成部分。因其兼具特殊的磁性及纳米材料的特性,所以在众多领域被广泛研究和应用。磁性纳米粒子是一类特殊的磁性纳米材料,应用更为广泛。目前磁性纳米粒材料主要包括铁、锰、钴等金属氧化物及苏复合物,其屮以含Fe元素材料最为常见。四氧化三铁(FeA)磁性纳米粒子由于具有制备简便、稳定性高、成本低廉、生物相容性好、磁响应性好、表而易于修饰等特点成为目前应用最广泛的磁性纳米粒之一。1Fe304磁性纳米粒的性质

5、磁性纳米粒与常规的磁性材料不同,因为它与磁性相关的特征物理长度正处于纳米级,所以表现出独特的性质,即它既有纳米材料所共有的如比表面大、尺寸小、活性高等性质,乂有很好的磁响应性和超顺磁性,既能在恒定磁场下快速聚集和定位,也可在交变磁场下吸收电磁波产生热量,这一系列特殊的性质让它应用更为广泛m。1.2催化活性Fe30,磁性纳米粒子目前最受关注的特性之一就是它的仿酶催化活性。众所周知,自然酶作为生物催化剂在温和的条件下具有高效性和对底物的高特异性。但自然酶都是蛋白质,它们的催化活性很容易随着环境的变化而发生变性。研究发现,Fc30

6、,磁性纳米粒子在某些方而可以代替生物酶发生催化反应U1。1.3生物相容性FhO,磁性纳米粒子表面经基团修饰后,不仅它的表面团聚现象会得到改善,所生成的这种复合材料还具有良好的生物相容性和低毒副性,这也是大多数金属纳米材料不能具备的特性[1]。2Fe304磁性纳米粒的制备近儿年,合成磁性纳米粒子的越来越多,大体上可以分为物理方法,生物方法和化学方法。物理方法虽然操作简便,但是非常耗时,而且制得的颗粒粒径分布较宽,现在已很少被使用。生物方法主要是指从微生物或细菌等中合成磁性纳米粒子,也比较费时。与前两种方法相比较,化学方法合成的

7、FhO,磁性纳米粒子在活性、尺、j形态控制,以及合成量上都明显更有优势。因此,化学方法是S前Fe3O,磁性纳米粒子合成中最常用的方法。下面介绍几种常用的化学合成方法。2.1共沉淀法共沉淀法是一种在水和中合成Fe.A磁性纳米粒子的简单方便的方法,是污染较小的一种方法,也是目前应用较多的方法。这种方法是在一定温度条件下,向Fe/Fe盐溶液中加入碱,从而得到Fe3O,磁性纳米粒,整个过程需要惰性气体保护。这种方法制得的磁性纳米粒的水溶性和生物相容性较好,非常适合进一步应用于制备生物传感器。但是用这种方法制备FeA磁性纳米粒的实验

8、难题在于如何控制控制成核和生长过程,从而进一步控制F^O,磁性纳米粒的粒径分布[2]。2.2热分解法制备小粒径的单分散的Fe3O,磁性纳米粒可以通过有机金属化合物在含有表面活性剂的高沸点有机溶剂中进行热分解而成功制备。这种方法是在有机相中使用,比较稳定,并且制备过程中,在磁性纳米粒粒径的分

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