[发明专利]一种C/Fe3O4多孔纳米珊瑚球复合材料的制备方法无效
申请号: | 201310574004.6 | 申请日: | 2013-11-15 |
公开(公告)号: | CN103585955A | 公开(公告)日: | 2014-02-19 |
发明(设计)人: | 莫尊理;王博;张春;蒋彩弟;朱小波;赵国平;郭瑞斌 | 申请(专利权)人: | 西北师范大学 |
主分类号: | B01J20/20 | 分类号: | B01J20/20;B01J20/06;B01J20/28;B01J20/30;A61K47/04 |
代理公司: | 甘肃省知识产权事务中心 62100 | 代理人: | 张英荷 |
地址: | 730070 甘肃*** | 国省代码: | 甘肃;62 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 fe sub 多孔 纳米 珊瑚 复合材料 制备 方法 | ||
技术领域
本发明属于纳米材料技术领域,涉及一种C/Fe3O4纳米复合材料的制备方法,尤其涉及一种C/Fe3O4多孔纳米珊瑚球复合材料的制备方法。
背景技术
随着磁性靶向作用药物载体引入到医学领域,靶向作用药物载体的研究越来越受到人们的关注与重视。癌症患者的治疗过程中,药物可以杀死癌细胞,但同时作用到身体各个部位,对人体健康的细胞也造成一定程度的损害。靶向作用药物材料具有的优势是,与传统药物相比它可以迅速控制用药,通过外加磁场将药物移除。药物在生物体内及时通过肾脏排出,缩减药物在体内堆积时间,减小危险。具有磁性粒子的药物载体,可以通过核磁等技术直接显示,可以直观的控制药物载体,操作更加精准。
球状碳基Fe3O4复合材料作为药物载体,具有以下几个方面的优势:球形的超比表面积、高载药量对于药物的吸附与释放速度更快;Fe3O4纳米粒子具有较好的磁性,对生物体无毒害,并可利用磁性特点控制用药;碳材料表面包覆,保护四氧化三铁不被生物体内酸性环境腐蚀,使载体更具稳定性。实验表明,球状碳基Fe3O4复合材料作为药物载体,其比表面积越大,药物的吸附量越大,药物释放速度越快,因此,制备一种碳基Fe3O4珊瑚球状复合材料,作为靶向药物载作用体方面具有良好的应用前景。
发明内容
本发明的目的是提供了一种C/Fe3O4多孔纳米珊瑚球复合材料的制备方法。
一、C/Fe3O4多孔纳米珊瑚球复合材料的制备
本发明C/Fe3O4多孔纳米珊瑚球复合材料的制备方法,包括以下工艺步骤:
1、球状纳米C/Fe3O4的制备
将FeCl3·6H2O与无水乙酸钠以1:2.5~1:3.0的质量比充分溶于乙二醇中,于190~200℃反应8~10h;黑色产物通过磁性分离后用蒸馏水、乙醇洗涤数次,得Fe3O4纳米粒子;再将Fe3O4纳米粒子加入到蔗糖溶液中,机械搅拌20~30min,超声处理10~20min;然后于150~160℃的条件下碳化反应4~5h,制得核壳结构的球状纳米C/Fe3O4。上述蔗糖溶液的浓度为50~70g/L;蔗糖溶液中,蔗糖与FeCl3·6H2O的质量比为1:0.9~1:1.5。
2、小粒径Fe3O4的制备
将FeCl3·6H2O与FeSO4·7H2O以1:0.5~1:1.6的质量比溶于蒸馏水中,机械搅拌10~20min,缓慢加入氨水,生成黑色沉淀;用磁铁分离沉淀,洗涤数次后超声10~20min使形状不规整的Fe3O4纳米粒子完全分散,得粒径不大于30nm的Fe3O4纳米粒子。上述氨水的浓度为35~75g/L;氨水与FeCl3·6H2O/FeSO4·7H2O总质量比为1:0.5~1:2.0。
3、C/Fe3O4多孔纳米珊瑚球的制备
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于西北师范大学,未经西北师范大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201310574004.6/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:非晶结晶器
- 下一篇:一种改进型四效降膜蒸发器及浓缩方法
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法