磁性znfe2o4納米顆粒的制備及其bsa負(fù)載研究.doc
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磁性znfe2o4納米顆粒的制備及其bsa負(fù)載研究,磁性znfe2o4納米顆粒的制備及其bsa負(fù)載研究preparation of magnetic znfe2o4 nanoparticles and their loading of bsa2.2萬字40頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)摘 要:本文簡要綜述了鐵氧體納米材料的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)以及制備方法,并介紹了其在各個領(lǐng)域的應(yīng)用...
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磁性ZnFe2O4納米顆粒的制備及其BSA負(fù)載研究
Preparation of magnetic ZnFe2O4 nanoparticles and their loading of BSA
2.2萬字 40頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
摘 要:本文簡要綜述了鐵氧體納米材料的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)以及制備方法,并介紹了其在各個領(lǐng)域的應(yīng)用情況,根據(jù)其應(yīng)用特點(diǎn)和應(yīng)用背景,介紹了課題研究的內(nèi)容、目的和意義。
本文以硝酸鐵、硝酸鋅和無水乙醇等為原料,利用快速燃燒法制備納米ZnFe2O4磁性顆粒,并采用X射線衍射、振動樣品磁強(qiáng)計(jì)、紅外分析等手段對納米ZnFe2O4粉體的結(jié)構(gòu)和形貌進(jìn)行了表征。結(jié)果發(fā)現(xiàn),無水乙醇用量和煅燒溫度是影響ZnFe2O4納米顆粒性能的主要因素。當(dāng)煅燒溫度從400℃升高至800℃時,其粒徑從14.21 nm增大到45.79 nm,飽和磁化強(qiáng)度(Ms)從32.86 Am2/kg減小到4.69 Am2/kg;當(dāng)無水乙醇的量從10 mL增大到30 mL時,飽和磁化強(qiáng)度(Ms)從2.31 Am2/kg增大到32.86 Am2/kg。
同時,本文研究了磁性ZnFe2O4納米顆粒對濃度在0.4-1.2 mg/mL的BSA的吸附性能,結(jié)果表明,磁性ZnFe2O4納米顆粒對BSA的吸附在50 min左右達(dá)到平衡,通過對其準(zhǔn)一級動力學(xué)模型、準(zhǔn)二級動力學(xué)模型和內(nèi)擴(kuò)散模型模擬計(jì)算表明,BSA在磁性納米復(fù)合材料上的吸附過程符合準(zhǔn)一級動力學(xué)模型;通過用Langmuir、Freundlich、Temkin和Redlich-Peterson吸附等溫線模型對其室溫吸附等溫線模擬計(jì)算發(fā)現(xiàn),Temkin吸附等溫模型可以很好的描述其室溫吸附等溫線,這表明隨著BSA在ZnFe2O4納米顆粒表面的吸附,其吸附熱逐漸下降,吸附的結(jié)合能也在逐點(diǎn)增大。這為ZnFe2O4納米材料在生物上的應(yīng)用提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
關(guān)鍵詞:磁性ZnFe2O4納米顆粒;制備;快速燃燒;BSA;吸附動力學(xué);吸附等溫線
Preparation of magnetic ZnFe2O4 nanoparticles and their loading of BSA
2.2萬字 40頁 原創(chuàng)作品,已通過查重系統(tǒng)
摘 要:本文簡要綜述了鐵氧體納米材料的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)以及制備方法,并介紹了其在各個領(lǐng)域的應(yīng)用情況,根據(jù)其應(yīng)用特點(diǎn)和應(yīng)用背景,介紹了課題研究的內(nèi)容、目的和意義。
本文以硝酸鐵、硝酸鋅和無水乙醇等為原料,利用快速燃燒法制備納米ZnFe2O4磁性顆粒,并采用X射線衍射、振動樣品磁強(qiáng)計(jì)、紅外分析等手段對納米ZnFe2O4粉體的結(jié)構(gòu)和形貌進(jìn)行了表征。結(jié)果發(fā)現(xiàn),無水乙醇用量和煅燒溫度是影響ZnFe2O4納米顆粒性能的主要因素。當(dāng)煅燒溫度從400℃升高至800℃時,其粒徑從14.21 nm增大到45.79 nm,飽和磁化強(qiáng)度(Ms)從32.86 Am2/kg減小到4.69 Am2/kg;當(dāng)無水乙醇的量從10 mL增大到30 mL時,飽和磁化強(qiáng)度(Ms)從2.31 Am2/kg增大到32.86 Am2/kg。
同時,本文研究了磁性ZnFe2O4納米顆粒對濃度在0.4-1.2 mg/mL的BSA的吸附性能,結(jié)果表明,磁性ZnFe2O4納米顆粒對BSA的吸附在50 min左右達(dá)到平衡,通過對其準(zhǔn)一級動力學(xué)模型、準(zhǔn)二級動力學(xué)模型和內(nèi)擴(kuò)散模型模擬計(jì)算表明,BSA在磁性納米復(fù)合材料上的吸附過程符合準(zhǔn)一級動力學(xué)模型;通過用Langmuir、Freundlich、Temkin和Redlich-Peterson吸附等溫線模型對其室溫吸附等溫線模擬計(jì)算發(fā)現(xiàn),Temkin吸附等溫模型可以很好的描述其室溫吸附等溫線,這表明隨著BSA在ZnFe2O4納米顆粒表面的吸附,其吸附熱逐漸下降,吸附的結(jié)合能也在逐點(diǎn)增大。這為ZnFe2O4納米材料在生物上的應(yīng)用提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
關(guān)鍵詞:磁性ZnFe2O4納米顆粒;制備;快速燃燒;BSA;吸附動力學(xué);吸附等溫線
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