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        納米高嶺土在納米反應器和生物醫學的應用

        時間:2014-05-13 10:24:55

        作者:世邦機器

        納米粒子生產中的一個關鍵問題是要解決粒子的團聚問題。通常加入表面活性劑來解決這一問題。近幾年來,黏土夾層復合物的研究,為納米粒子的分散提供了一條新的思路。所謂的納米反應器,實際上是以黏土的片層為模板,作為納米粒子生長的場所,既可以制備納米粒子,又可以借助層狀結構將納米粒子隔離,避免團聚。納米粒子的形成和生長都在黏土層間進行。

        由于納米高嶺土粉體對光的吸收顯著增加,可利用此特性制作消光材料、高效光熱材料、光電轉換材料、紅外敏感元件以及紅外隱身材料等。同時利用等離子共振頻率隨納米顆粒尺寸變化的性質,可以改變顆粒尺寸,控制吸收邊的位移,制造具有一定頻寬的微波納米吸收材料,用于電磁波屏蔽、隱形飛機等。

        高嶺土納米管屬于高嶺土的一種管狀納米材料,高嶺土的生產設備為了提高其有效利用和拓展其應用領域,對高嶺土納米管表面改性的研究逐漸受到關注,高嶺土納米管表面改性可以用物理、化學方法對高嶺土納米管表面進行處理以改變其表面的物理化學性質(如表面電性、表面能、官能團、表面吸附性和反應特性等)(Yuan等,2008)。

        近年來高嶺土納米管在聚合物/納米高嶺土復合材料、生物醫學、抗菌材料、儲能材料等領域顯示出較好的應用前景。

        專家以陽離子水溶性大分子聚乙烯亞胺和高嶺土納米管(Naturalnano公司)為原料,通過基團之間的靜電作用將陽離子聚合物聚乙烯亞胺負載到表面帶負電的高嶺土納米管表面,經過化學交聯劑作用將靶向分子葉酸(FA)連接到功能化的高嶺土納米管表面,高嶺土磨粉機制備了葉酸修飾的具有靶向功能的一維高嶺土納米管材料。結果表明,陽離子聚乙烯亞胺修飾后的高嶺土納米管(電位發生了明顯的變化,由負電荷轉變為正電荷,平均ζ電位是48.9mV,這主要由于帶氨基的陽離子聚乙烯亞胺通過靜電作用負載到高嶺土納米管的表面,高嶺土納米管表面的負電荷與聚乙烯亞胺的正電荷抵消,聚乙烯亞胺表面多余的正電荷裸露在復合物的表面,使整個功能化的高嶺土納米管帶正電荷。此結果直接證明了聚乙烯亞胺成功修飾到高嶺土納米管的表面,而帶氨基的高嶺土納米管為其作為生物載體的應用提供了可能。葉酸修飾的功能化高嶺土納米管紫外吸收光譜圖也表明葉酸已偶聯到高嶺土納米管的表面,成功地制備了具有靶向功能的高嶺土納米管復合體。由此認為,該具有靶向功能的高嶺土納米管復合體將可能作為藥物、蛋白質、DNA等的生物載體應用于生物醫學領域。

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        其它資訊推薦

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        在高嶺土加工過程中體現的一些特性的簡介

        耐火度與高嶺土的化學組成有關,純的高嶺土的耐火度一般在1700℃左右,當高嶺土中水云母、長石含量多,鉀、鈉、鐵含量高時,其耐火度降低。高嶺土的耐火度較低不低于1500℃。

        高嶺土在ZSM-5沸石的作用

        關于在高嶺土微球中合成ZSM-5沸石的機理,孫書紅等采用多種測試方法進行了較詳細的研究后認為,ZSM-5沸石的晶化機理可描述為高嶺土微球在NaOH溶液中部分溶解并伴有硅酸鈉凝膠形成。

        高嶺土的礦物學特征

        高嶺石,英文名稱kaolinite,晶體結構由一層Si―O四面體和一層A1(O,OH)八面體組成,其中Si是四配位,A1是六配位,兩者通過氧離子的共享交錯堆積而成,屬1:1型二八面體的層狀硅酸鹽,單位構造高度為0.7nm,層間以氫鍵相聯結,無水分子和離子。富硅高嶺石具有雙硅氧層結構。

        高嶺土加工過程中體現的一些特性

        干燥收縮分為線收縮和體收縮,高嶺土的干燥線收縮一般為3%〜10%。粒度越細,比表面積越大,可塑性越好,干燥收縮越大。同一類型的高嶺土,因摻和水的不同,其收縮也不同。

        高嶺土加工過程中體現的可塑性、結合性、黏性和觸變性

        通常用可塑性指數和可塑性指標來表示高嶺土可塑性的大校可塑性指數是指高嶺土泥料的液限含水率減去塑限含水率,以百分數表示,即W塑性指數=100×(W液性限度-W塑性限度)。

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