Kontaktformular

Metoder og mekanismer til at forbedre spredningsstabiliteten af ​​magnetiske nanopartikler

De magnetiske egenskaber ved magnetiske nanopartikler gør dem nemme at berige og adskille eller orientere til mobil positionering. Denne egenskab gør magnetiske nanopartikler meget udbredt i biologiske separations- og oprensningsteknikker. Imidlertid, magnetiske nanopartiklers store specifikke overfladeareal og høje overfladeenergi gør dem meget modtagelige for aggregering, dermed påvirke deres anvendelse.

jeg. Metoder og mekanismer til at forbedre spredningsstabiliteten af ​​magnetiske nanopartikler

Der er to metoder til spredning af magnetiske nanopartikler, fysiske spredningsmetoder og kemiske spredningsmetoder.

1. Fysiske spredningsmetoder: Mekanisk omrøringsdispersion, ultralydspredning og slagstrømspredning.

Mekanisk spredning: Det refererer til brugen af ​​stærk mekanisk omrøring for at forårsage stærk turbulens i væskestrømmen for at få partikler til at blive spredt i mediet, hovedsageligt gennem den mekaniske kraft, der påføres dispersionssystemet, som forårsager ændringer i de fysiske og kemiske egenskaber af stofferne i systemet samt en række ledsagende kemiske reaktioner for at opnå formålet med spredning. Mekanisk omrøringsdispersion omfatter hovedsageligt kugleformalingsdispersion, sandformalingsdispersion, og mekanisk højhastighedsomrøringsdispersion.

Ultralyd: Det er en effektiv metode til at sprede nanopartikler. Det betyder, at under påvirkning af ultralydsbølger, mikroboblerne i væsken vil hurtigt danne kerne, vokse og vibrere. Når det akustiske tryk er stort nok, boblerne vil voldsomt kollapse. Når boblerne falder sammen, de vil producere højhastigheds mikrojetfly og chokbølger. På samme tid, på meget kort tid, i det lille rum omkring luftboblerne, de vil producere høje temperaturer på op til mere end 5000K og høje tryk på op til 100MPa. Disse udgør et særligt miljø, hvor stofferne vil gennemgå kemiske og fysiske ændringer. miljø. Når denne effekt opstår på en fast overflade, på grund af væsken omkring partiklerne af den stærke blandingseffekt, det accelererer varmeledning og materialeoverførsel og fremmer endda spredningen af ​​stoffer i det faste rum. Brug af denne effekt, interaktionsenergien mellem nanopartikler kan svækkes væsentligt, dermed effektivt forhindre nanopartikler i at agglomerere og tillade dem at blive fuldstændigt spredt.

Impact stream dispersion: Det refererer til de to strømme af væske langs aksen for højhastighedsfasekollision. Jetpåvirkningsproces på knuse- og dispergeringsprocessen giver to vigtige roller: Først, mellem faser og partikler i kollisionen, gensidig slid genereret af stødtrykket og forskydningen forårsaget af fragmenteringen af ​​partikler; Anden, kollisionen af ​​den kontinuerlige fase af fasen af ​​strømmens fase, dvs., strålerne rammer hinanden for at producere en stærk radial og aksial turbulenshastighedskomponent, derved skabes en god blanding i stødzonen.

2. Kemiske spredningsmetoder: hovedsageligt inklusiv overflademodifikation og tilsætning af dispergeringsmidler.

Overflademodifikation: Et lag af organiske eller uorganiske stoffer coatet på overfladen af ​​partikler kan ændre partiklernes overfladeegenskaber for at forbedre spredningsstabiliteten af ​​partikler. Modifikation af overfladebelægning har hovedsageligt følgende typer: nedbørsændring, heterogen flokkuleringsmetode og overfladetransplantationsmodifikationsmetode. Udfældningsmodifikation er en metode til at modificere nanopartikler med uorganisk belægning, som anvender en kemisk reaktion og afsætter sit produkt på overfladen af ​​det modificerede pulver for at danne et meget tyndt lag af indkapslet modificeret lag, dermed reducere aktiviteten af ​​nanopartikler og forbedre deres dispergerbarhed. Heterogen flokkulering bruger den elektrostatiske tiltrækning af statsladede partikler til at danne neutrale aggregater og deponere dem i et indkapslet lag. Modifikation af overfladepodning er at få organiske funktionelle grupper til at dække overfladen af ​​nanopartikler ved kemisorption eller kemisk reaktion, for at forbedre dispergerbarheden af ​​nanopartikler. Efter overfladepodning af nanopartikler, de har ikke god langtidsdispersionsstabilitet i noget opløsningsmiddel, og polymeren involveret i podning skal være kompatibel med det tilsvarende opløsningsmiddel for at opnå stabil dispersion.

Magnetiske perler
Magnetiske perler

Tilsætning af dispergeringsmidler: Ved fremstilling eller brug af magnetiske nanopartikler, nogle dispersionsstabilisatorer, såsom overfladeaktive stoffer, kan tilføjes. Disse stabilisatorer kan adsorberes på overfladen af ​​partiklerne for at forhindre partikelaggregation. Almindeligt anvendte dispergeringsmidler er uorganiske elektrolytter, polymerer, og polymerpolyelektrolytter. Uorganiske elektrolytter bruges hovedsageligt til spredning af polære overfladepartikler i vand. Inorganic electrolytes can increase the absolute value of the surface potential of the particles and improve the electrostatic repulsion of the double electric layer between the particles, such as sodium hexametaphosphate. Polymer with high molecular weight is adsorbed on the surface of particles, and its long polymer chain stretches in the medium, which improves the stability of particle dispersion by spatial site resistance effect. The stability of the dispersion system increases with the thickness of the polymer adsorption layer. For the selected polymer, water should be a good solvent so that the nematic polymer actives can be fully unfolded to obtain a thicker adsorption layer. When polymer polyelectrolyte is adsorbed on the particle surface, it dissociates and carries charge under a certain PH value, which increases the charge on the particle surface and improves the electrostatic repulsive energy on the particle surface, and at the same time, the polymer chain can also play a role in spatial site resistance, such as polyacrylamide. Imidlertid, when using polymer polyelectrolyte as a dispersant, attention should be paid to the adjustment of PH value so that the dissociation degree of polyelectrolyte is maximum so that the polyelectrolyte on the particle surface reaches saturation adsorption, increasing the double layer repulsion.

II. Our highly dispersible magnetic particles

We have obtained highly dispersible hydrophilic magnetic fluid by modifying magnetic nanoparticles with our unique technology, which has good dispersion uniformity, no remanent magnetism, strong magnetism, and a variety of particle sizes to choose from. Welcome to consult and communicate with us!

Shanghai Lingjun Biotechnology Co., Ltd.
Shanghai Lingjun Biotechnology Co., Ltd.

Shanghai Lingjun Biotechnology Co., Ltd.blev etableret i 2016 som er en professionel producent af biomagnetiske materialer og nukleinsyreekstraktionsreagenser.

Vi har stor erfaring med udvinding og oprensning af nukleinsyre, proteinoprensning, celleadskillelse, kemiluminescens og andre tekniske områder.

Vores produkter er meget udbredt inden for mange områder, såsom medicinsk test, genetisk testning, universitetsforskning, genetisk avl, og så videre. Vi leverer ikke kun produkter, men kan også påtage os OEM, ODM, og andre behov. Hvis du har relaterede behov, er du velkommen til at kontakte os på sales01@lingjunbio.com.

Nyhedsbreve

Indtast din e-mailadresse nedenfor og tilmeld dig vores nyhedsbrev