【摘 要】
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磁性氧化铁、氧化锌纳米粒子在生物医学领域有着广泛的应用前景,制备生物相容性好和水溶性好的纳米粒子是其应用的基础。 本论文以生物相容性好的磁性氧化铁、氧化锌纳米
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磁性氧化铁、氧化锌纳米粒子在生物医学领域有着广泛的应用前景,制备生物相容性好和水溶性好的纳米粒子是其应用的基础。 本论文以生物相容性好的磁性氧化铁、氧化锌纳米粒子为研究对象,采用热分解法制备磁性氧化铁、氧化锌及复合纳米粒子,并在粒子表面分别接枝硅烷偶联剂(KH550)和聚酰胺-胺(PAMAM)高分子。具体研究如下: (1)以乙酰丙酮铁为前驱体,聚乙二醇(PEG1000)为反应溶剂、还原剂和表面修饰剂,采用热分解法制备了Fe3O4纳米粒子,并对粒子的形貌尺寸等进行了表征。为了改善Fe3O4纳米粒子的表面性能和生物应用性能,我们在制备出的磁性氧化铁粒子表面成功接枝了KH550和PAMAM高分子,接枝后的纳米粒子粒径变化不大,都在12 nm左右,粒子单分散性良好,而且纳米粒子的饱和磁化强度变化很小,磁响应较快。 (2)以乙酰丙酮锌为锌源,三甘醇(TEG)为溶剂和表面修饰剂,采用高温热分解法制备了 ZnO纳米粒子,粒子呈海胆状,单分散性良好。为改善氧化锌纳米粒子表面性能和生物应用性能,分别用KH550和PAMAM进行表面修饰,在氧化锌纳米粒子表面接枝了-NH2活性官能团。接枝后的纳米粒子呈海胆状,分散性良好,粒子尺寸变化不大,其表面为凹凸结构,这种粒子具有较好的吸附性能,在药物载体方面具有很好的应用前景。荧光光谱(PL)和紫外-可见吸收光谱(UV-vis)测试结果表明,氨基活性基团修饰后的纳米氧化锌仍然具有较强紫外带隙吸收。 (3)为了获得多功能的磁性纳米复合粒子,我们以三甘醇为反应溶剂,采用高温热分解法制备了 ZnO/Fe3O4复合纳米粒子。PL光谱和磁性能测试结果表明,合成的复合纳米粒子既有Fe3O4粒子的超顺磁性,也具有ZnO纳米粒子的光致发光性能。但是,复合粒子的饱和磁化强度和光致发光的强度都有所降低。实验表明,这种多功能磁性复合纳米粒子可以用于磁性生物分离、纳米载药等应用。
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