ゲル化:単一の調製レシピを通じて,異なるサイズの生物互換性のあるFe3O4ナノ結晶を達成するための効果的な手段です
Qiaojuan Jia1, Jianfeng Zeng, Ruirui Qiao
1Institute of Chemistry, The Chinese Academy of Sciences, Bei Yi Jie 2, Zhong Guan Cun, Beijing 100190, China.
Journal of the American Chemical Society
|October 28, 2011
まとめ
生物互換性のある鉄 (III) 酸化物 (Fe (III) 3O (IV)) ナノ結晶が合成されました. 凝結現象はナノ結晶のサイズに影響を与え,凝結度を増やすことでより大きなサイズを達成し,Fe (((3) O (((4) ナノ結晶合成に対する調整可能な制御を提供しました.
科学分野:
- マテリアルサイエンス 材料科学
- ナノテクノロジー ナノテクノロジー
- 化学 化学は化学です.
背景:
- 生物互換性のある鉄 (III) 酸化物 (Fe (III) 酸化物 (Fe (III) 酸化物 (Fe (III) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (III)) 酸化物 (Fe (Fe (III)) 酸化物 (Fe (Fe (III)) 酸化物 (Fe (O)) 酸化物 (Fe (O)) 酸化物 (Fe (O)) 酸化物 (Fe (O)) ナノ結晶は,様々な用途に不可欠である.
- ナノ結晶のサイズと特性を制御することは,その性能を最適化するために不可欠です.
研究 の 目的:
- バイオコンパティブルなFe(3) O(4) ナノ結晶を合成する.
- ナノ結晶の大きさに対する凝縮現象の影響を調査する.
- ナノ結晶の形成と成長の根本的なメカニズムを理解する.
主な方法:
- 鉄酸エセチラセトネート (Fe(acac) ((3)) の熱分解によるFe(3) O(4) ナノ結晶の合成.
- ポリエチレングリコール (HOOC-PEG-COOH) とオレイラミンを用いて,凝固を誘発する.
- 紫外線可視吸収スペクトル,フーリエ変換赤外線スペクトル,光電子スペクトル/光イオン化質量スペクトル (PES/PIMS) を用いた分析.
- 粒子の成長をモデル化するための数値シミュレーション.
主要な成果:
- Fe(3) O(4) ナノ結晶の大きさは,反応時間によって5.8nmから11.7nmに調整されました.
- 凝縮度を増やすことで,バランスナノ結晶のサイズが11.3nmから18.9nmに増加した.
- 凝縮メカニズムは,HOOC-PEG-COOHとFe ((acac) ((3) の間の複合を伴うので,分子ネットワークを形成する.
- 鉄の前駆体の熱分解は粒子の成長と強く相関しており,凝縮度によって調整できます.
結論:
- 凝結現象は,合成されたFe(3) O(4) ナノ結晶のサイズに大きな影響を与える.
- ストック溶液の凝縮度量は,ナノ結晶の均衡サイズを調節するための効果的な方法を提供します.
- 先駆体複合化,凝縮,および熱分解の相互作用を理解することは,制御されたナノ結晶合成の鍵です.


