Preview

Наносистемы: физика, химия, математика

Расширенный поиск

Агломерация наночастиц магнетита с цитратной оболочкой в водной магнитной жидкости

https://doi.org/10.17586/2220-8054-2023-14-3-334-341

Аннотация

В данной работе изучается агрегация наночастиц в водном коллоидном растворе магнетита, стабилизированном путем создания цитратной оболочки на поверхности частиц. В качестве экспериментальных методов использовались электронная микроскопия и лазерная корреляционная спектроскопия. Оптические измерения проводились как при нулевом внешнем магнитном поле, так и в полях, по-разному ориентированных относительно зондирующего лазерного луча. Показано, что образцы имеют тенденцию образовывать крупные агрегаты даже без приложения поля, а в случае его присутствия поведение этих структур имеет особенности, отличающие их от других магнитных жидкостей.

Об авторах

И. В. Плешаков
Ioffe Institute
Россия


В. А. Рыжов
Petersburg Nuclear Physics Institute named by B. P. Konstantinov of National Research Centre “Kurchatov Institute”
Россия


Я. Я. Марченко
Petersburg Nuclear Physics Institute named by B. P. Konstantinov of National Research Centre “Kurchatov Institute”
Россия


А. А. Алексеев
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Россия


Э. К. Карсеева
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University
Россия


В. Н. Неведомский
Ioffe Institute
Россия


А. В. Прокофьев
Ioffe Institute
Россия


Список литературы

1. Socoliuc V., Avdeev M., Kuncser V., Turcu R., Tomb´acz E., Vekas L. Ferrofluids and bio-ferrofluids: looking back and stepping forward. Nanoscale, 2022, 14, P. 4786–4886.

2. Oehlsen O., Cervantes-Ram´ırez S.I., Cervantes-Avil´es P., Medina-Velo I.A. Approaches on ferrofluid synthesis and applications: current status and future perspectives. ACS Omega, 2022, 7, P. 3134–3150.

3. Taghizadeh M., Bozorgzadeh F., Ghorbani M. Designing magnetic field sensor based on tapered photonic crystal fibre assisted by a ferrofluid. Scientific Reports, 2021, 11(1), P. 14325.

4. Yong Zhao, Yuyan Zhang, R.-Q. Lv, QiWang. Novel optical devices based on the tunable refractive index of magnetic fluid and their characteristics. J. Magn. Magn. Mat., 2011, 323(23), P. 2987–2996.

5. Imran M., Alam M.M., Khan A. Advanced biomedical applications of iron oxide nanostructures based ferrofluids. Nanotechnology, 2021, 32(42), P. 422001.

6. Pilati V., Gomide G., Cabreira Gomes R., Goya G.F, Depeyrot J. Colloidal stability and concentration effects on nanoparticle heat delivery for magnetic fluid hyperthermia. Langmuir, 2021, 37(3), P. 1129–1140.

7. Ivanov A.O., Zubarev A.Yu. Chain formation and phase separation in ferrofluids: the influence on viscous properties. Materials, 2020, 13(18), P. 3956.

8. Shevtsov M.A., Nikolaev B.P., Yakovleva L.Y., Marchenko Y.Y., Dobrodumov A.V., Mikhrina A.L., Martynova M.G., Bystrova O.A., Yakovenko I.V., Ischenko A.M. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles conjugated with epidermal growth factor (SPION-EGF) for targeting brain tumors. Int. J. Nanomed., 2014, 9, P. 273.

9. Kotsmar C., Ki Youl Yoon, Haiyang Yu, Seung Yup Ryoo, Joseph Barth, Shao S., Prodanovi´c M., Milner T.E., Bryant S.L., Chun Huh, Johnston K.P. Stable citrate-coated iron oxide superparamagnetic nanoclusters at high salinity. Ind. Eng. Chem. Res., 2010, 49, P. 12435–12443.

10. Yusuf M.S., Rahmasari S., Rahmasari R. Synthesis processing condition optimization of citrate stabilized superparamagnetic iron oxide nanoparticles using direct co-precipitation method. Biomed. Pharmacol. J., 2021, 14(3), P. 1533–1542.

11. Arefi M., Kazemi Miraki M., Mostafalu R., Satari M., Heydari A. Citric acid stabilized on the surface of magnetic nanoparticles as an efficient and recyclable catalyst for transamidation of carboxamides, phthalimide, urea and thiourea with amines under neat conditions. J. Iran. Chem. Soc., 2019, 16, P. 393–400.

12. Broillet S., Szlag D., Bouwens A., Maurizi L., Hofmann H., Lasser T., Leutenegger M. Visible light optical coherence correlation spectroscopy. Opt. Express, 2014, 22(18), P. 21944–21957.

13. Nepomnyashchaya E., Velichko E., Aksenov E., Bogomaz T. Optoelectronic method for analysis of biomolecular interaction dynamics. J. Phys. Conf. Ser., 2014, 541(9), P. 01203.

14. Nepomnyashchaya E.K., Prokofiev A.V., Velichko E.N., Pleshakov I.V., Kuzmin Yu.I. Investigation of magneto-optical properties of ferrofluids by laser light scattering techniques. J. Magn. Magn. Mat., 2017, 431, P. 24–26.

15. Nepomniashchaia E.K., Velichko E.N., Aksenov E.T. Solution of the laser correlation spectroscopy inverse problem by the regularization method. Univ. Res. J., 2015,15, P. 13–21.

16. Scherer C., Figueiredo Neto A.M. Ferrofluids: Properties and Applications. Braz. J. Phys., 2005, 35(3A), P. 718–727.

17. Chikazumi S., Taketomi S., Ukita M., Mizukami M., Miyajima H., Setogawa M., Kurihara Y. Physics of magnetic fluids. J. Magn. Magn. Mat., 1987, 65, P. 245–251.


Рецензия

Для цитирования:


Плешаков И.В., Рыжов В.А., Марченко Я.Я., Алексеев А.А., Карсеева Э.К., Неведомский В.Н., Прокофьев А.В. Агломерация наночастиц магнетита с цитратной оболочкой в водной магнитной жидкости. Наносистемы: физика, химия, математика. 2023;14(3):334-341. https://doi.org/10.17586/2220-8054-2023-14-3-334-341

For citation:


Pleshakov I.V., Ryzhov V.A., Marchenko Ya.Yu., Alekseev A.A., Karseeva E.K., Nevedomskiy V.N., Prokof’ev A.V. Agglomeration of magnetite nanoparticles with citrate shell in an aqueous magnetic fluid. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics. 2023;14(3):334-341. https://doi.org/10.17586/2220-8054-2023-14-3-334-341

Просмотров: 7


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2220-8054 (Print)
ISSN 2305-7971 (Online)