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1.
磁性流体的制备、应用及其稳定性的解析   总被引:36,自引:0,他引:36  
本文概括地介绍了磁性流体的特性和制备方法, 重点论述了磁性流体的应用,对磁性流体的稳定性进行了解析。  相似文献
2.
稀土/高分子复合材料的研究进展   总被引:35,自引:4,他引:31  
详述了稀土/高分子复合材料的特异性能。着重说明了该复合材料的射线屏蔽性能和磁性能。指出稀土/高分子复合材料在X射线屏蔽应用中可有效弥补铅的弱吸收区;具有高稀土含量的复合高分子屏蔽材料具有强的热中子吸收能力;含稀土的共聚物具有强顺磁性,提出了制备磁性和磁智能稀土/高分子复合材料的可行性。此外,概述了稀土/高分子复合材料的3种主要制备方法:聚合法,简单掺混法和反应加工法。分析了稀土/高分子配位前体结构和配位数目对光性能的影响;指出了稀土/高分子复合材料可能具有的离聚物结构及其特征;提出原位生成稀土/高分子纳米复合结构的可行性,还对稀土/高分子复合材料的结构与性能的关系进行了详细的探讨,并对制备稀土/高分子复合材料所存在的问题进行了一定的说明。  相似文献
3.
壳聚糖亲和磁性毫微粒的制备及其对蛋白质的吸附性能研究   总被引:35,自引:0,他引:35  
以壳聚糖为包裹材料包埋自制的磁流体 ,制备了具有核 壳结构的磁性毫微粒 ,并偶联色素配基CibacronBlue 3GA(偶联量 1 4 .5μmol/mL)得到了一种新型亲和磁性毫微粒 .结果表明 ,所得亲和磁性微球具有较窄的粒径分布、形状规整 .以牛血清白蛋白 (BSA)和溶菌酶 (Lys)为目标蛋白 ,考察了该亲和磁性毫微粒的吸附性能 ,发现其对BSA和Lys的吸附量分别为 4和 2 8mg/g,吸附行为满足Langmuir吸附等温式 ,且对时间依赖性小而对溶液离子强度敏感 .  相似文献
4.
磁性纳米TiO2/Fe3O4光催化复合材料的制备及性能   总被引:28,自引:2,他引:26  
陈金媛  彭图治 《化学学报》2004,62(20):2093-2097,F010
采用溶胶-凝胶法,在磁性Fe3O4表面包覆TiO2,制备了一种新型纳米TiO2/Fe3O4光催化复合材料.XRD,TEM对材料形态结构及包覆情况的分析,显示TiO2包覆在Fe3O4表面,形成平均尺寸为35~50nm的复合结构;UV-vis吸收曲线表明,复合材料对光的吸收出现红移,吸收强度增大;对染料废水光催化降解的模拟研究表明,该复合材料对活性艳红染料的脱色率达100%,是一种便于回收、可重复使用的高效光催化剂.  相似文献
5.
磁性高分子微球的制备和应用研究进展   总被引:28,自引:0,他引:28  
磁性高分子微球是近20年来研究的一类新型功能材料,在生物医学,细胞学和生物工程等领域有着广泛的应用前景,本文对磁性高分子微球的性质,制备方法及功能经方法作了详细评述,介绍了磁性高分子微球在细胞分离,固定化酶,免疫测定,生物导弹,DNA分离及核酸杂交等领域的应用。  相似文献
6.
磁性微球的制备,理化性质及初步应用   总被引:27,自引:0,他引:27  
磁性微球的制备,理化性质及初步应用张津辉蒋中华王仁芝陈惠鹏(军事医学科学院放射医学研究所北京100850)廖莎沈德存(中国原子能科学研究院同位素研究所北京102413)磁性微球是一种广泛使用的有机固相合成和生物分子固定化的载体[1],固定化的生物分子...  相似文献
7.
铁酸锌纳米晶的机械化学合成   总被引:26,自引:3,他引:23  
以α-Fe2O3和ZnO粉体为原料,在高能球磨的作用下,室温合成了铁酸锌纳米晶,用XRD、TEM、Moessbauer谱及IR光谱等方法对纳米晶进行了表征,结果表明,所得纳米晶具有非正型分布的尖晶石结构,为超顺磁性,纳米人存在着较多的缺陷。  相似文献
8.
导电聚苯胺与Fe3O4磁性纳米颗粒复合物的合成与表征   总被引:26,自引:0,他引:26  
对十二烷基苯磺酸(DBSA)掺杂的导电聚苯胺(PAn-DBSA)的氯仿溶液,在pH为中性的条件下,采用“修饰-再掺杂(Modification-re-doped)法”合成了含有Fe3O4磁性纳米颗粒的导电聚苯胺复合物的有机溶液。用FTIR,XRD,TEM,UV-Vis和SQUID等对所得复合物进行了表征,结果表明,该复合物呈现超顺磁性和半导体的导电性,并具有较好的透明性。  相似文献
9.
磁性高分子微球   总被引:25,自引:0,他引:25  
对磁性高分子微球的研究现状进行了综述,详细探讨了目前常用的各种合成制备方法,并对各种方法的优缺点进行了分析。在此基础上,对磁性高分子微球在细胞分离、有机合成、环境/食品微生物检测等领域的最新应用进展及存在的问题进行了分析,指出了该领域今后的研究方向。  相似文献
10.
磁性Fe3O4微粒表面有机改性   总被引:24,自引:1,他引:23       下载免费PDF全文
在分散聚合法制备复合磁性微球过程中,采用硅烷偶联剂KH 570对磁性Fe3O4微粒进行表面改性.红外光谱(FTIR)、光电子能谱(XPS)分析结果表明,偶联剂与磁性微粒表面以化学键形式结合.改性后,Fe3O4微粒与单体及其聚合物之间具有良好的亲和性,采用改性后的磁性微粒可以显著改善磁性微球的性能指标.  相似文献
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