纳米四氧化三铁的应用

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1、纳米四氧化三铁的应用纳米四氧化三铁的简介on移动f粒径在一定范围之内具有超顺磁性f以及在外加交变电磁场作用下能产生热量等特性,其化学性能稳定f因而用途相当广泛。黑色或灰蓝色。四氧化三铁是一种铁酸盐r即Fe2+Fe3+(Fe3+CM)(即FeFe(FeCM)前面2+和3+代表铁的价态X在Fe301里,铁显两种价态,一个铁原子显+2价,两个铁原子显+3价,所以说四氧化三铁可看成是由FeO与Fe2CB组成的化合物,可表示为FeO-Fe2CB,而不能说是FeO与Fe2C8组成的混合物f它属于纯净物。化学式:Fe3(Mf分子量

2、231.54f硬度很大f具有磁性f可以看成是氧化亚铁和氧化铁组成的化合物。逆尖晶石型.立方晶系,密度5.18g/cn3o熔点1867.5K(1594.5°C)O它不溶于水,也不能与水反应。与酸反应,不溶于碱,也不溶于乙醇.乙醛等有机溶剂。在外磁场下能够定向纳米四氧化三铁置于介质中,采用胶溶化法和添加改性剂及分散剂的方法,通过在颗粒表面形成吸附双电层结构阻止纳米粒子团聚,制备稳定分散的水基和有机基纳米磁性液体。制备的磁性液体2~12个月都能很好的分散着磁性液体中颗粒平均粒径为16~35nm±间。通过大量实验,确定了最佳

3、的工艺配方和工艺路线,工艺简单安全,能耗低,并保持了磁性颗粒的粒径在纳米量级,并且经磁性能测试可得磁性颗粒具有超顺磁性r其技术指标!1!达到并超过国内外磁性纳米四氧化三铁性能,为国内各种磁流体的应用提供了基础。二.纳米四氧化三铁的配置方法由于纳米氧化三铁特殊的理化学性质使其在实际应用中越来越广泛,而其制备方法和性质的研究也得到了深入的进展。磁性纳米微粒的制备方法主要有物理方法和化学方法。物理方法制备纳米微粒一般采用真空冷凝法.物理粉碎法.机械球磨法等。但是用物理方法制备的样品一产品纯度低.颗粒分布不均匀,易被氧化,且

4、很难制备出10nm以下的纳米微粒,所以在工业生产和试验中很少被采纳。化学方法主要有共沉淀法、溶胶凝胶法.微乳液法、水解法.水热法等。采用化学方法获得的纳米微粒的粒子一般质量较好,颗粒度较小z操作方法也较为容易,生产成本也较低,是目前研究.生产中主要采用的方法O磁性Fe3C4纳米颗粒的制备方法目前,制备磁性Fe3Ol纳米颗粒方法的机理已研究得很透彻,归结起来一般分为两种。一是采用二价和三价铁盐,通过一定条件下的反应得到磁性Fe301纳米颗粒;另一种则是用三价铁盐,在一定条件下转变为三价的氢氧化物,最后通过烘干、懒烧等手

5、段得到磁性Fe38纳米颗粒。(-)共沉淀法沉淀法是在包含两种或两种以上金属离子的可溶性盐溶》中,加入适当的沉淀剂,使金属离子均匀沉淀或结晶出来,再将沉淀物脱水或热分解而制得纳米微粉。(二)溶胶・凝胶法溶胶■凝胶方法(Sol-Gel)是日本科学家Sugin®to等于上世纪90年代发展起来的一种液相制备单分散金属氧化物颗粒的新工艺(三)微乳液法微乳液是由油.水、表面活性剂有时存在助表面活性剂组成的透明.各向同性.低黏度的热力学稳定体系,其中不溶于水的非极性物质作为分散介质,反应物水溶液为分散相,表面活性剂为乳化剂f形成油

6、包水型(W1Q或水包油(CT1W微乳液。)水热法水热法是在密闭高压釜内的高温.高压反应环境中,采用水作为反应介质f使通常难溶或不溶的前驱体溶解,从而使其反应结晶的一种方法。(五)其他制备方法除了以上几种常见的制备方法外人们还开,发了一些制备Fe38的方法。如水解法.多元醇还原法.前驱体热分解法.溶剂热法等。由于上述方法对实验设备和制备条件方面的要求相对高一些,因而大多数也只停留在研究阶段。三、纳米四氧化三铁的应用当粒子的尺寸降至纳米量级时,由于纳米粒子的小尺寸效应.表面效应.量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等的影响f使

7、其具有不同于常规体相材料的特殊的磁性质。这也使其在工业.生物医药等领域有着特殊的应用。(一)生物医药磁性高分子微球(也称免疫磁性微球)是一种由磁性纳米颗粒和高分子骨架材料制备而成的生物医用材料,其中的高分子材料包括聚苯乙烯、硅烷.聚乙烯、聚丙烯酸.淀粉.葡聚糖.明胶.白蛋白.乙基纤维素等,骨架材料主要是具有磁性的无机材料。而Fe3C4因具有物料性质稳定、与生物相容性较好.强度较高,且无毒副作用等特点r而被广泛的应用于生物医用的多个领域,如磁共振成像.磁分离.靶向药物载体、肿瘤热疗技术.细胞标记和分离,以及作为增强显影

8、剂.造影剂的研究.视网膜脱离的修复手术等。尤其在治癌导向药物载体和肿瘤磁过热疗方面,目前已成为国内研究的重点和热点。磁性四氧化三铁(中药名磁石)主治:安神,聪耳明目,纳气平喘•用于头晕目眩,视物昏花,耳鸣,耳聋,肾虚气喘,惊痫,怔仲等症.(二)磁性液体磁性液体是一种新型功能材料,它将是众多的纳米级的铁磁性或亚铁磁性微粒高度弥散于液态载液中而构成

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