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聚山梨酯80/Fe_3O_4复合微球的制备、特性及在靶向MRI中的应用 被引量:1
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作者 叶燕斌 沈晓冬 +2 位作者 崔升 仲阳 林本兰 《磁性材料及器件》 CSCD 北大核心 2011年第6期57-62,共6页
采用化学共沉淀法制备出磁性纳米Fe3O4颗粒,以聚山梨酯80为改性剂制得聚山梨酯80/Fe3O4复合微球。采用透射电镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)和振动样品磁强计(VSM)对其结构和性能进行了表征。结果表... 采用化学共沉淀法制备出磁性纳米Fe3O4颗粒,以聚山梨酯80为改性剂制得聚山梨酯80/Fe3O4复合微球。采用透射电镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)和振动样品磁强计(VSM)对其结构和性能进行了表征。结果表明:Fe3O4颗粒粒径在10~20nm,聚山梨酯80包覆在其表面。复合微球的饱和磁化强度为69.7A·m2/kg。这种复合微球具有很好的分散性和生物相容性,其注射剂作为造影剂应用在新西兰兔的脑靶向性磁共振成像上能够产生很好的T2造影效果。 展开更多
关键词 聚山梨酯80/纳米fe3o4复合微球 制备 特性 磁共振成像 造影剂
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磁性Fe_3O_4-聚吡咯纳米微球的合成与表征 被引量:48
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作者 邓建国 贺传兰 +3 位作者 龙新平 彭宇行 李蓓 陈新滋 《高分子学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2003年第3期393-397,共5页
报道了具有核壳结构的Fe3O4 聚吡咯磁性纳米微球的合成方法和表征结果 .微球同时具有导电性和磁性能 .在优化的实验条件下 ,可得到饱和磁化强度为 2 3 4emu g ,矫顽力为 45 2Oe的磁性微球 .微球的导电性随着微球中Fe3O4含量的增加而下... 报道了具有核壳结构的Fe3O4 聚吡咯磁性纳米微球的合成方法和表征结果 .微球同时具有导电性和磁性能 .在优化的实验条件下 ,可得到饱和磁化强度为 2 3 4emu g ,矫顽力为 45 2Oe的磁性微球 .微球的导电性随着微球中Fe3O4含量的增加而下降 .微球的磁性能则随着Fe3O4含量的增加而增大 .Fe3O4磁流体的粒径和磁性聚吡咯微球的粒径均在纳米量级 .纳米Fe3O4粒子能够提高复合物的热性能 .实验表明 ,磁流体和聚吡咯之间存在着一定的相互作用 ,正是这种相互作用使磁性聚吡咯纳米微球的热稳定性提高 . 展开更多
关键词 磁性fe3o4 吡咯 纳米 合成 表征 乳液 核/壳结构 导电高分子 复合材料 磁性高分子材料 四氧化三铁
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PEI-b-PLA/Fe_3O_4磁性复合微球的制备及其性能表征 被引量:1
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作者 张春晓 徐鸣 +2 位作者 于楚男 于颖敏 周西臣 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期82-84,91,共4页
分别采用化学共沉淀法和开环聚合法合成了Fe3O4纳米粒子和星状聚合物PEI-b-PLA,然后采用自组装的方法合成了磁性复合微球PEI-b-PLA/Fe3O4。扫描电镜分析表明磁性复微球的粒径约为10nm,粒径大小主要取决于Fe3O4纳米粒子的粒径。热性能分... 分别采用化学共沉淀法和开环聚合法合成了Fe3O4纳米粒子和星状聚合物PEI-b-PLA,然后采用自组装的方法合成了磁性复合微球PEI-b-PLA/Fe3O4。扫描电镜分析表明磁性复微球的粒径约为10nm,粒径大小主要取决于Fe3O4纳米粒子的粒径。热性能分析表明,PEI-b-PLA/Fe3O4复合微球的聚合物含量为6.6%。产物中Fe3O4含量较高。磁性能分析和紫外分析表明,磁性复合微球PEI-b-PLA/Fe3O4和聚合物PEI-b-PLA一样,可以包裹客体分子,同时具有超顺磁性。 展开更多
关键词 磁性fe3o4纳米粒子 磁性复合 丙交 星状合物 客体包裹
原文传递
纳米Fe_3O_4-聚吡咯的相互作用 被引量:7
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作者 邓建国 贺传兰 +3 位作者 龙新平 彭宇行 李蓓 陈兴滋 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期149-152,共4页
在合成了同时具有导电性和磁性能的Fe3O4-聚吡咯纳米微球的基础上,使用了光电子能谱(XPS)、IR、UV、TGA等手段研究了纳米Fe3O4-聚吡咯之间的相互作用及作用机理。结果表明,Fe3O4与聚吡咯基体间存在着一定的相互作用。Fe原子3d轨道的空... 在合成了同时具有导电性和磁性能的Fe3O4-聚吡咯纳米微球的基础上,使用了光电子能谱(XPS)、IR、UV、TGA等手段研究了纳米Fe3O4-聚吡咯之间的相互作用及作用机理。结果表明,Fe3O4与聚吡咯基体间存在着一定的相互作用。Fe原子3d轨道的空轨道与N原子的孤对电子形成了配位键,正是这种配位键的形成提高了复合物的热稳定性。 展开更多
关键词 fe3o4 吡咯 相互作用 纳米 热稳定性 复合
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