[发明专利]一种稳定的Fe3 有效
申请号: | 202110080799.X | 申请日: | 2021-01-21 |
公开(公告)号: | CN112892469B | 公开(公告)日: | 2023-05-09 |
发明(设计)人: | 尤俊华;付颖辉;周继凤;李成俊;陈鸿雁;祁晓静 | 申请(专利权)人: | 沈阳工业大学;沈阳市第十人民医院 |
主分类号: | B01J20/10 | 分类号: | B01J20/10;B01J20/28;B01J20/30 |
代理公司: | 沈阳智龙专利事务所(普通合伙) 21115 | 代理人: | 宋铁军 |
地址: | 110870 辽宁省沈阳*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 稳定 fe base sub | ||
本发明涉及一种稳定的Fe3O4@SiO2磁性微球溶液的制备方法,步骤为:将Fe3O4颗粒置于蒸馏水中,再添加柠檬酸无水乙醇溶液,加入氨水,形成反应液I;向反应液I中滴加硅酸乙酯40,或者硅酸乙酯40和钛酸四丁酯混合液,搅拌过夜;得到反应液II;去除反应液II中的蒸馏水和无水乙醇,得到存有杂质的磁铁,再用蒸馏水清洗至看不到白色颗粒物为止;将半成品Fe3O4@SiO2纳米磁球溶液进行消磁或者带电或者消磁和带电复合处理,获得稳定的Fe3O4@SiO2磁性微球溶液。本发明能够解决现有磁球存在不稳定,表面基团修饰不完全,需要有机溶剂分散,颗粒不规则,吸附率量小,自动化程度低等的问题。
技术领域
本发明属于医疗卫生防疫技术领域,具体涉及一种Fe3O4@SiO2纳米磁球稳定水溶液的制备方法。
背景技术
目前纳米磁球领域比较知名的国际制造商有Promega、Thermofisher、Roche等,国内性价比较高的制造商主要有海狸纳米、洛阳惠尔纳米、天根等。进口产品具有稳定性好、颗粒均匀、沉淀性能突出等优点。但价格却比国内至少高出50%,且供货周期长,服务较差。而国内的产品稳定性较差、颗粒沉降速度太快,降低了自动化设备检测的数据稳定。并且国内现有技术的制备目前的技术发展趋势包括提高磁球均匀性、稳定性和表面改性。
目前制备Fe3O4@SiO2纳米磁球的方法很多,比较典型的有水相共沉淀法、热分解法、水热\溶剂热法、微乳液法等。由于Fe3O4@SiO2纳米磁珠表面积较大,容易发生团聚,且化学稳定性不高,易被氧化,难以直接应用。并且国内现有制备技术的发展趋势包括提高磁球均匀性、稳定性和表面改性。
有鉴于此,有必要提出一种新型的纳米磁球来大幅度提升其稳定性和均一性。
以上充分说明了我国研发生产具有稳定性和均一性磁球的重要性。但市场上销售的磁球存在不稳定,表面基团修饰不完全,需要有机溶剂分散,颗粒不规则,吸附率量小,自动化程度低的缺点。
发明内容
发明目的:
本发明提出一种稳定的Fe3O4@SiO2磁性微球溶液的制备方法,其目的在于解决现有磁球存在不稳定,表面基团修饰不完全,需要有机溶剂分散,颗粒不规则,吸附率量小,自动化程度低等的问题。
技术方案:
一种稳定的Fe3O4@SiO2磁性微球溶液的制备方法,该方法包括以下步骤:
步骤1,将Fe3O4颗粒置于蒸馏水中,再添加柠檬酸无水乙醇溶液,最后加入氨水,形成反应液I;
步骤2,向反应液I中缓慢滴加硅酸乙酯40,或者硅酸乙酯40和钛酸四丁酯混合液,搅拌过夜;得到反应液II;
步骤3,去除反应液II中的蒸馏水和无水乙醇,得到存有杂质的磁铁,再用蒸馏水清洗至看不到白色颗粒物为止,加入蒸馏水即为半成品Fe3O4@SiO2纳米磁球溶液;
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