納米Fe3O4因其具有較強(qiáng)的超順磁性、制備方便,而引起人們的廣泛關(guān)注,并已在磁共振成像、生物磁分離、磁記錄、磁流體、磁密封、潤(rùn)滑等方面得到應(yīng)用,在磁性靶向藥物和熱療等方面也具有重要的應(yīng)用前景。
納米Fe3O4存在著容易氧化的問(wèn)題,由于Fe3O4的氧化而使產(chǎn)物不穩(wěn)定,磁性能下降。解決這個(gè)問(wèn)題的通常方法是進(jìn)行包覆處理,通過(guò)包覆層來(lái)實(shí)現(xiàn)粒子的分散并對(duì)粒子起一定的保護(hù)作用。其中利用SiO2進(jìn)行包覆最為常見(jiàn),也有采用有機(jī)高分子如聚乙二醇(PEG),聚乙烯醇(PVA)及聚乙二醇-聚乳酸(PEG-PLA)等進(jìn)行包覆以提高與生物相容性的報(bào)導(dǎo)。
本發(fā)明在深入研究共沉淀法制備Fe3O4的反應(yīng)過(guò)程中觀察到在Fe3O4的黑色晶粒(粒徑約為10nm左右)外面存在一定量的α-FeOOH,且α-FeOOH的化學(xué)性質(zhì)不穩(wěn)定,考慮到Fe2O3是一種穩(wěn)定的鐵氧化物,本發(fā)明將納米顆粒在200℃~450℃空氣中灼燒1~3小時(shí)使α-FeOOH轉(zhuǎn)化為Fe2O3,同時(shí)形成Fe2O3包覆的Fe3O4納米粒子(見(jiàn)圖)。
此方法簡(jiǎn)單、可行,且能稍提高材料的磁性能,使其成為較好地超順磁性納米材料。所制備的磁性微球在生物醫(yī)學(xué)和生物工程等領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用前景。近日該發(fā)明獲權(quán)中國(guó)發(fā)明專利。