四氧化三鐵包聚苯乙烯微球PS-Fe3O4/聚乙二醇修飾四氧化三鐵納米粒子 PEG-Fe3O4
瑞禧生物可提供定制類四氧化三鐵包聚苯乙烯微球PS-Fe3O4/聚乙二醇修飾四氧化三鐵納米粒子 PEG-Fe3O4,此外還可提供Fe3O4-PLGA 四氧化三鐵/聚乳酸共聚物磁性復(fù)合微球/PEG化磁性納米四氧化三鐵等產(chǎn)品。
四氧化三鐵包聚苯乙烯微球PS-Fe3O4制備:
通過種子微球溶脹聚合法合成了磁性PS/Fe3O4復(fù)合微球,使用XRD, TEM, FESEM, FT-IR, TGA, VSM, CAs等方法對(duì)微球進(jìn)行一系列表征,研究了微球合成過程中種子微球種類和溶脹時(shí)間對(duì)微球的大小和形貌的影響,討論了磁性PS/Fe3O4復(fù)合微球的制備機(jī)理。首先使用硅烷在Fe304表面接枝氨基,接著硅烷改性的Fe304經(jīng)過乳液聚合,制備PU/Fe3O4磁性復(fù)合微球材料。并通過XRD, SEM, TGA, VSM, CAs等方法對(duì)復(fù)合材料進(jìn)行表征,研究了PU/Fe3O4磁性復(fù)合微球材料的合成機(jī)理。最后分別討論了疏水封端劑,不同聚合時(shí)間對(duì)PU/Fe3O4磁性復(fù)合微球材料的影響。
聚乙二醇修飾四氧化三鐵納米粒子 PEG-Fe3O4研究:
它們的表面形貌依賴于Fe3O4的計(jì)量;其次,PEG的熔化過程受Fe3O4的影響,并且直接與Fe3O4的含量相關(guān);進(jìn)一步研究表明,除CM-4外,Fe3O4的引入導(dǎo)致PEG結(jié)晶度下降,而且Fe3O4納米粒子量越少,降低幅度越大;更為有趣的是,PEG的降解過程受制于Fe3O4納米粒子的影響,導(dǎo)致不同降解產(chǎn)物的出現(xiàn);而且,與純Fe3O4納米粒子一樣,復(fù)合材料中的Fe3O4也顯示典型的軟鐵磁性行為,但飽和磁化強(qiáng)度相對(duì)較小;此外,X射線光電子能譜(XPS)實(shí)驗(yàn)揭示在這些PEG復(fù)合材料中,有從Fe到O的電子轉(zhuǎn)移,Fe電子密度的降低可用來解釋復(fù)合材料飽和磁化強(qiáng)度的減小
相關(guān)內(nèi)容
氧化石墨烯表面修飾四氧化三鐵
四氧化三鐵負(fù)載聚偏氟乙烯 Fe3O4-PVDF
聚乙烯吡咯烷酮纖維負(fù)載四氧化三鐵 PVP-Fe3O4
四氧化三鐵修飾聚丙烯酸 PAA-Fe3O4
四氧化三鐵納米負(fù)載聚苯胺 PAN-Fe3O4
四氧化三鐵負(fù)載三聚氰胺甲醛樹脂介孔聚合物 Fe3O4-m PMF
四氧化三鐵負(fù)載聚苯乙烯-b-聚2-乙烯基吡啶 Fe3O4-PS-b-P2VP
四氧化三鐵負(fù)載聚羥丙基纖維素丙烯酸酯 PHPCA-co-AA-Fe3O4
聚多巴胺修飾四氧化三鐵 PDA-Fe3O4
聚二烯丙基二甲基氯化銨修飾四氧化三鐵 PDDA-Fe3O4
聚酰胺-胺型樹枝狀高分子修飾四氧化三鐵納米顆粒 PAMAM-Fe3O4
殼聚糖包裹四氧化三鐵超順磁性納米顆粒
殼聚糖季銨鹽修飾四氧化三鐵 GTCC-Fe3O4
殼聚糖修飾超順磁性四氧化三鐵納米粒子CS-Fe3O4
透明質(zhì)酸修飾四氧化三鐵
透明質(zhì)酸修飾四氧化三鐵磁性納米顆粒 HA-Fe3O4
葡萄糖修飾四氧化三鐵磁性納米粒子 GLu-Fe3O4
脫氧葡萄糖修飾四氧化三鐵
瑞禧YWX.2023.3
溫馨提示:西安瑞禧生物供應(yīng)產(chǎn)品僅用于科研,不能用于人體