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超顺磁纳米氧化铁

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超顺磁纳米氧化铁相关的论坛

  • 【技术@创新】我国科学家首次发现氧化铁纳米颗粒模拟酶

    [font=黑体]简介:中国科学院生物物理研究所阎锡蕴研究小组的《氧化铁纳米颗粒具有过氧化物酶活性》一文,日前在9月份出版的《自然—纳米技术》杂志上发表。该刊物同时配发的评论文章《氧化铁纳米颗粒:蕴藏的功能》[/font]我国科学院生物物理研究所阎锡蕴研究小组的《氧化铁纳米颗粒具有过氧化物酶活性》一文,日前在9月份出版的《自然—纳米技术》杂志上发表。该刊物同时配发的评论文章《氧化铁纳米颗粒:蕴藏的功能》称:“阎锡蕴、柯沙和同事们首次发现氧化铁纳米颗粒具有类似过氧化物酶的催化活性,并提出了氧化铁纳米颗粒模拟酶的概念。这一发现不仅为惰性金属材料在纳米尺度具有催化活性的学说提供了新的论据,而且拓展了磁性纳米颗粒的应用。虽然如何在生物技术和医疗领域更好地利用纳米材料的催化活性还有待探索,但氧化铁纳米颗粒催化活性的发现,无疑将使人们对此产生更多的关注。” 据评论文章介绍,在纳米医学研究中,氧化铁纳米颗粒作为一种理想材料,可用于疾病诊断、控制药物释放和体内分子成像。氧化铁纳米颗粒通常用于分离和纯化蛋白质、DNA、病毒和细胞。这主要利用氧化铁纳米颗粒的磁性,如果将其表面连接抗体—— 一种能够特异识别生物分子的蛋白质,它便具有靶向识别和磁性分离的双重功能。在医学应用中,传统的检测方法是将纳米颗粒的磁分离作用与酶标记的抗体免疫反应结合起来,后者通过酶催化底物显色显示生物分子的存在并进行定量。

  • 【求助】求助:高分辨解析氧化铁晶格

    求助各位大虾,我刚做了一个高分辨(图片,锐化及傅立叶变换见附件),但不知道怎么去解析,希望各位高人指点.  样品为超顺磁性纳米材料(四氧化三铁或gama-氧化铁中的一种,自己合成的,现在就是不知道到底是哪一种),做了XRD,但是二者的衍射图谱太接近了,基本无法区分,于是做了高分辨,但是除了能从图上量出晶面距d和晶面夹角外,我不知道还能得到哪些有用的信息,不知道该从何分析,希望高手指点.  我将量出来的晶面距与四氧化三铁和gama-氧化铁的标准PDF卡片对比,又有以下困难:1没有与我量出来的d值对应的(但从XRD可以断定就是二者之一) 2四氧化三铁和gama-氧化铁的标准PDF卡片上看到它们相近的d值所对应的hkl值是一样的,不同的是,四氧化三铁是面心结构,gama-氧化铁是cubic(不知道是不是指简单立方,是否能从这点下手?)[em49]

  • 磁性纳米粒子在生物医学方面的应用

    磁性纳米粒子/磁性纳米颗粒(Magnetic Nanoparticles, MNPs)是近年来发展迅速且极具应用价值的新型材料,在现代科学的众多领域如生物医药、磁流体、催化作用、核磁共振成像、数据储存和环境保护等得到越来越广泛的应用。 在科学家、工程师、化学家和物理学家的共同努力下,纳米技术使得生命科学和健康医疗领域在分子和细胞水平上取得很大的进展。磁性纳米粒子是纳米级的颗粒,一般由铁、钴、镍等金属氧化物组成的磁性内核及包裹在磁性内核外的高分子聚合物/硅/羟基磷灰石壳层组成。最常见的核层由具有超顺磁或铁磁性质的Fe3O4或γ-Fe2O3制成,具有磁导向性(靶向性),在外加磁场作用下,可实现定向移动,方便定位和与介质分离。最常见的壳层由高分子聚合物组成,壳层上偶联的活性基团可与多种生物分子结合,如蛋白质、酶、抗原、抗体、核酸等,从而实现其功能化。因此磁性纳米粒子兼具磁性粒子和高分子粒子的特性,具备磁导向性、生物兼容性、小尺寸效应、表面效应、活性基团和一定的生物医学功能。 由于其独特的物理、化学特性,磁性纳米粒子可以简化繁琐复杂的传统实验方法,缩短实验时间,是一种新型的高效率的试剂。目前,磁性纳米粒子在生物医药方面主要应用在磁性分离、磁性转染、核酸/蛋白质/病毒/细菌等的检测、免疫分析、磁性药物靶向、肿瘤热疗、核磁共振成像和传感器等。下文将具体介绍磁性纳米粒子的性质及在生物医学领域的主要应用, 并列出对应于不同应用的具体产品。 磁性纳米粒子的性质 磁性纳米粒子有一系列独特而优越的物理和化学性质。随着合成技术的发展,已成功生产出一系列形状可控、稳定性好、单分散的磁性纳米粒子。磁性纳米粒子具有的磁性使其易于进行富集和分离,或进行定向移动定位。磁效应由具有质量和电荷的颗粒运动形成。这些颗粒包括电子、质子、带正电和负电的离子等。带电颗粒旋转产生磁偶极,即磁子。磁畴指一个体积的铁磁材料中所有磁子在交换力的作用下以同一方向排列。这个概念将铁磁与顺磁区别开来。铁磁性材料有自发磁化强度,在无外加磁场时,也具有磁性。铁磁材料的磁畴结构决定磁性行为对尺寸大小的依赖性。当铁磁材料的体积低于某个临界值时,即成为单磁畴。这个临界值与材料的本征属性有关,一般在几十纳米左右。极小颗粒的磁性来源于基于铁磁材料磁畴结构的尺寸效应。这个结论的假设是铁磁颗粒在具有最低自由能的状态对小于某个临界值的颗粒有均匀的磁性,而对较大颗粒的磁性不均匀。前者较小颗粒称为单磁畴颗粒,后者较大的颗粒称为多磁畴颗粒。当单磁畴颗粒的直径比临界值更进一步降低,矫顽力变成零,这样的颗粒即成为超顺磁。超顺磁由热效应造成。超顺磁纳米粒子在外加磁场作用下具有磁性,而在外加磁场移除后不具有磁性。在生物体内,超顺磁颗粒只在有外加磁场时具有磁性,这使得它们在生物体内环境中具有独特优点。铁、钴、镍等晶体材料都有铁磁性,但由于氧化铁磁铁(Fe3O4)是地球上天然矿物中最具磁性的,且生物安全性高(钴和镍等材料具有生物毒性),因而在多种生物医学应用中,超顺磁形式的氧化铁磁性纳米粒子最常见。 铁磁流体(磁流体)是在外加磁场作用下变得具有很强磁性的液体,它是既具有磁性又具有流动性的新型功能材料。铁磁流体是由纳米级的铁磁或亚铁磁构成的胶体溶液,颗粒悬浮于载体溶液中,载体溶液通常为有机溶剂或水。纳米颗粒完全被表面活性剂包裹以防止聚合成团。铁磁流体通常在无外加磁场时不保持磁性,因而被归类为超顺磁。铁磁流体中的纳米粒子在正常条件下由于热运动不发生沉降。 球形颗粒的磁性纳米粒子的比表面积(表面积与体积之比)与直径成反比。对于直径小于0.1um的颗粒,其表面原子的百分数急剧增大,此时表面效应显著。颗粒直径减小,比表面积显著增大,同时表面原子数迅速增加。当粒径为1nm时表面原子数为完整晶粒原子总数的99%,此时构成纳米粒子的几乎所有原子都分布在表面上,在表面原子周围形成很多悬空键,具有不饱和性,易与其他原子结合形成稳定结构,表现出高化学活性。因此,固定目标分子/原子效率高。[font='

  • 【求助】如何处理氧化铁红

    氧化铁通常指三氧化二铁,化学式Fe2O3,分子量159.69,棕红色粉末,俗称铁红。密度5.24g/cm3,熔点1565℃。不溶于水,不与水反应。跟酸反应,生成铁盐。在高温下可被氢气、一氧化碳等还原成铁。用作颜料、抛光剂、催化剂等。灼烧硫酸亚铁或氢氧化铁制得。如果检测其中的铅含量,该如何处理?

  • 【求助】氧化铁黄的样品处理

    氧化铁通常指三氧化二铁,化学式Fe2O3,分子量159.69,棕黄色粉末,俗称铁黄。密度5.24g/cm3,熔点1565℃。不溶于水,不与水反应。跟酸反应,生成铁盐。在高温下可被氢气、一氧化碳等还原成铁。用作颜料、抛光剂、催化剂等。灼烧硫酸亚铁或氢氧化铁制得。如果要测其中的铅含量,该如何处理

  • Fe氧化物 超晶格分析

    纳米氧化铁在还原过程形成有序氧空位, 所以有超晶格形成.但我不能与任何现有的氧化铁与它们匹配。图像已用Si 校准过.请大家帮帮忙, 非常感谢.

  • 【求助】氧化铁红的前处理

    氧化铁通常指三氧化二铁,化学式Fe2O3,分子量159.69,棕红色粉末,俗称铁红。密度5.24g/cm3,熔点1565℃。不溶于水,不与水反应。跟酸反应,生成铁盐。在高温下可被氢气、一氧化碳等还原成铁。用作颜料、抛光剂、催化剂等。灼烧硫酸亚铁或氢氧化铁制得。如果要测其中的铅含量,该如何处理

  • 【讨论】测氧化铁红中铅含量前的处理

    [align=left][b]氧化铁通常指三氧化二铁,化学式Fe[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub],分子量159.69,棕红色粉末,俗称铁红。密度5.24g/cm[sup]3[/sup],熔点1565℃。不溶于水,不与水反应。跟酸反应,生成铁盐。在高温下可被氢气、一氧化碳等还原成铁。用作颜料、抛光剂、催化剂等。灼烧硫酸亚铁或氢氧化铁制得。 应用领域 涂料工业用于制造防锈底该。橡胶工业用作轮胎、三角带等橡胶制品的着色剂。建筑工业与水泥一起用于制作人造大理石、地面水磨石。也用作塑料、石棉、人造革、皮革揩光浆等的着色剂和填充剂。还用于五金器材、光学仪器和玉器材料的抛光。化学工业中作为催化剂和其它含铁产品的原料。另外,还是电子、电讯工业制造磁性材料铁氧体元件的重要原料。我用的是0.07mol的盐酸处理的[/b][/align]

  • 【分享】最新研究表明金属氧化物纳米材料对两栖类动物会产生毒性

    美国科学家的一项最新研究表明,某些金属氧化物的纳米材料如氧化锌,二氧化钛,氧化铁和氧化铜会对两栖类动物产生毒性。根据之前的研究,金属氧化物的纳米材料已经表现出了对水生生物的毒性,尤其对微生物和无脊椎动物。迄今为止,很少有研究评估金属氧化物纳米材料对水生脊椎动物的毒性。该项研究发表在《Chemosphere》上。研究结果表明,实验的纳米材料在两栖动物的生长发育过程中可能产生负面的影响。另外,研究表明为了确保人类和环境安全,评估纳米材料对脊椎动物的暴露情况对于日常生活用品中纳米材料的安全生产是非常必要的。

  • 氧化铁为什么会使基体增碳?

    氧化铁为什么会使基体增碳?

    发现在氧化铁四周的基体中,远离氧化铁的基体 脱碳,而邻近氧化铁的基体增碳。如图。这是为什么?[img=,690,1227]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712180305_6426_1609375_3.jpg!w690x1227.jpg[/img]

  • 【求助】:氢氧化铁对微波的吸收能力?

    想请问一下各位微波科学的大侠们,氢氧化铁对于微波的吸收能力大吗?如果得到氢氧化铁的凝胶,它能吸收微波脱水吗?本人对于这一领域知之甚少,希望得到各为的解答,谢了!

  • 黑氧化铁铅盐

    2010版药典新增了原辅料黑氧化铁铅盐的原吸检查项:铅盐 取本品2.5g,置100ml具塞锥形瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液35ml,搅拌1小时,滤过,滤渣用0.1mol/L盐酸溶液洗涤,合并滤液与洗液于50ml量瓶中,用0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。照原子吸收分光光度法(附录Ⅳ D),在217.0nm的波长处测定吸光度。另取标准铅溶液2.5ml,置50ml量瓶中,加1mol/L盐酸溶液5ml,加水稀释至刻度,摇匀,同法测定。供试品溶液的吸光度不得大于对照溶液(0.001%)。请问里面的标准铅是多少浓度的?我直接拿的是1000μg/ml配的,今天用TAS-990做了一下,标准溶液吸光度是2.156,供试品是0.031,这样算出来好像不行啊?

  • 【讨论】比较纯的氧化铁粉中分析 SIO2

    现在有一种氧化铁粉,比较纯净其中SiO2含量在0.005%左右,利用氧化铁粉试样做工作曲线,粉末压片法,1、SiO2含量分析准确性如何?2、理论上粉末压片做这么低含量的Si还没有试过。3、玻璃熔片是否可行?4、如果是纯铁呢?提出问题,再进一步试验。欢迎大家讨论。。。 。。。

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