如何防止或者超声设备减少电磁影响磁球的聚集

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如何有效的防止纳米材料的团聚
纳米粒子的聚集是热力学自发过程。任何微粒之间都有相互吸引以减小表面积的趋势,而它的逆过程是熵值减小的,必须在外界给予足够能量的情况下才能发生。如果是在聚集后加入保护剂,而没有其他给予能量的因素的话,仅仅在理论上就无法实现。再说到金纳米粒子,单质组成的纳米结构在团聚之后&团聚结构内部粒子相互接触的部分必定会发生原子的重排,随着时间的增加会有足够多的原子键形成,最后成为体相结构。纳米材料的团聚包括软团聚和硬团聚,硬团聚是有氢键,软团聚没有。软团聚主要是由于颗粒间的范德华力和库仑力所致,该团聚可以通过一些化学的作用或施加机械能的方式来消除。粉末的硬团聚体内除了颗粒之间的范德华力和库仑力外,还存在化学键作用。颗粒表面会吸附电荷形成双电层,颗粒间就存在静电斥力,这个斥力会与范德华力平衡,使胶粒稳定不团聚。能量的角度而言,纳米粒子是不稳定的,趋向于形成聚集体,所以必须给它吸附带电荷的离子,让它通过相互排斥稳定存在于溶液中,不至于沉淀。团聚-再分散,取决于稳定剂与纳米粒子的作用,如果稳定剂的稳定作用是基于静电相互作用,比如柠檬酸钠,那么如果团聚了,是不可能再重新分散了,如果稳定剂的稳定作用有强烈的空间位阻效应,如聚合物,或者稳定剂与纳米粒子有强烈的作用,如硫醇与金,那么重新分散还是可行的。磁性纳米颗粒可以通过表面包覆SiO2,PVP,PEG等聚合物,使其形成核壳结构,不容易团聚。纳米金则通过柠檬酸修饰,使纳米粒子表面有带负电荷的柠檬酸根离子,颗粒之间的静电斥力使纳米金粒子稳定不团聚。&&我公司提供的所有详细的纳米产品分类如下:产品列表:瑞禧生物-金纳米系列产品种类分类:Spherical Gold Nanoparticle普通的球形金纳米粒子(高低浓度)Gold Nanoparticles Amine Function氨基功能化的金纳米粒子Gold Nanoparticles Carboxyl Function羧基功能化的金纳米粒子Gold Nanoparticles Biotin Function生物素功能化的金纳米粒子Gold Nanoparticles Metheyl Function 甲基化金纳米粒子Gold Nanoparticles NHS Function 活化脂功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Maleimide Function马来新亚胺功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Neutravidin Function中性亲和素功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Streptavidin Function链酶亲和素功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Protein A Function蛋白A功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Galactose Function半乳糖功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Transferrin Functions转铁蛋白功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Goat Anti-Human IgG Function抗体功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Goat Anti-Mouse IgG Function抗体功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Goat Anti-Rabbit IgG Function抗体功能化金纳米粒子Gold Nanoparticles Polystyrene Polymer Function聚苯乙烯聚合物金纳米粒子Fluorescent labeled Gold Nanoparticles荧光素标记的纳米金 荧光素包括有FITC RB CY3 CY5 纳米金粒径15-50nmPEGylated functionalized gold nanoparticles聚乙二醇金纳米粒子(PEG末端连NH2,COOH,MAL,NHS,Biotin等等)mesoporous silica nanoparticles, MSNs单分散介孔氧化硅纳米颗粒(可修饰荧光分子和NH2/COOH功能基团)&瑞禧生物-银纳米系列产品分类:Spherical Silver Nanoparticle普通球形银纳米粒子:Anti Silver Nanoparticle Conjugates抗体银纳米粒子交联产品Protein A Silver Nanoparticle Conjugates 蛋白银纳米粒子交联产品PEG Silver Nanoparticle Conjugates聚乙二醇银纳米粒子交联产品Gold Silver Alloy Nanoparticles金银合体纳米粒子&瑞禧生物-Magnetic Nanoparticles磁性纳米颗粒分类:Magnetic Nanoparticles普通磁性纳米颗粒Superparamagnetic Iron Oxide nanoparticles超顺磁性氧化铁纳米粒子oleic acid coating Fe3O4 Magnetic Nanoparticles油酸包裹的磁性纳米颗粒SiO2 coated Fe3O4 Magnetic Nanoparticles二氧化硅包裹的磁性纳米粒子产品BSA coated Fe3O4 Magnetic Nanoparticles 牛血清白蛋白包裹的磁性纳米颗粒PLL coated Fe3O4 Magnetic nanoparticles多聚赖氨酸包裹的四氧化三铁磁性纳米颗粒PEI coated Fe3O4 Magnetic nanoparticles聚乙烯亚胺包裹的四氧化三铁磁性纳米颗粒PLGA/PCL/PLA coating Fe3O4 Magnetic Nanoparticles 生物降解材料包裹磁性纳米颗粒Adriamycin coating Fe3O4 Magnetic Nanoparticles 阿霉素包裹磁性纳米颗粒magnetic mesoporous silica nanoparticles(M-MSNs)介孔二氧化硅磁性纳米颗粒(可修饰荧光分子和NH2/COOH功能基团)PEG Fe3O4 Magnetic nanoparticles (PEG末端连NH2,N3,MAL, Biotin,COOH等等)Anti-Fe3O4 Magnetic nanoparticles 抗体交联磁性纳米颗粒表面基团功能化Superparamagnetic Iron Oxide nanoparticles超顺磁性氧化铁纳米粒子(基团有NH2,COOH,OH,MAL,Biotin等等)Fluorescent labeled Magnetic Nanoparticles荧光标记磁性纳米颗粒(FITC,RB,CY3,CY5)Bioconjugated Magnetic Nanoparticles生物蛋白磁性纳米颗粒(Concanavilin A TransferrinProtein A,Protein G,Folic 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Nanorod, Biotin Labeled 生物素金纳米棒Gold Nanorod, Azide functional 叠氮金纳米棒Gold Nanorod, PEG Coated 聚乙二醇金纳米棒&瑞禧生物-Functional Agarose Beads功能性琼脂糖珠Agarose beads, Aldehyde activated&&&&&&Agarose beads, CDI activated&&&&&& &&&&&&Agarose beads, CNBr activated&&&& &&&&&&Agarose beads, Epoxy activated&&& &&&&&&Agarose beads, hydrazide functional&&&&Agarose beads, Iodoacetyl functional&&&Agarose beads, pyridyl disulfide functional&Agarose beads, boronic acid functional &&&&&&Agarose beads, amine functional&&&&&&&&& &&&&&&Agarose beads, carboxylic functional&&&&&&&&&& &&&&&&Agarose beads, thiol functional&&&&&&&&&&& &&&&&&Agarose beads, maleimide functional&&&&&&&&&&Agarose beads, NTA functional&&&&&&&&&&&Agarose beads, azide functional&&&&&&&&&&Agarose beads, alkyne functional&&&&&&&&Agarose beads, DBCO functional&&&&&&&&Agarose beads, PEG functional&&&&&&&&&&&Agarose beads, glucose functional&&&&&&&Agarose beads, mannose functional&&&&& &&&&&&Agarose beads, Biotin Labeled&&&&& &&&&&&Agarose beads, Streptavidin Labeled&&&&&&&&&&&Agarose beads, Protein A Labeled& &&&&&&Agarose beads, Protein G Labeled &&&&&&瑞禧生物-Fluorescent Quantum Dots荧光量子点CdSeS/ZnS core荧光量子点表面基团功能化CdSeS/ZnS core荧光量子点InP/ZnS core荧光量子点PEG功能化InP/ZnS core荧光量子点CuInS2/ZnS core荧光量子点PEG功能化CuInS2/ZnS core荧光量子点
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什么材料可以减少磁铁对铁球的吸引力?(常温下)
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人造卫星远离地面几千至几万千米,为了使各种资料正确无误发回地球,应避免卫星上&的各种仪器间的相互干扰和宇宙磁场的影响;在电信技术中,有些通信设备的线圈会产生互感;各种精密仪器仪表,为保持精确,必须避免杂散磁场和地磁场的影响,这一切必须用到磁屏蔽。怎样进行磁屏蔽?可以先做一个简单实验研究一下。&&&拿1块铜板(或1张厚纸板)放在1块永久磁铁下面一定距离处,桌上放一根铁针,使永久磁铁和铜板(或厚纸板)一起慢慢往下移动,当永久磁铁离桌面一定高度时,铁针就被吸到铜板(或厚纸板)上,记下这个高度。&&&将铜板换成铁板,重复上述实验,这时永久磁铁必须放得离铁针更近时才能把铁针吸到铁板上,这表明铁板挡住了一部分磁感线。如果用的是纯铁板,永久磁铁必须放得更近才能吸起铁针。这表明纯铁板挡住了更多的磁感线。&&&如用唇铁罩把永久磁铁完全包围起来,互相不接触,即使铁针再靠近一些纯铁罩,也不能被吸起来。这是因为铜板或厚纸板是非磁性材料,磁感线可以毫无阻挡地穿过它们,所以铁针很容易吸起来。铁板是磁性材料,它的磁导率较大,有良好的导磁作用,凡进入铁板的磁感线大部分集中在铁板里了。将纯铁做成屏蔽罩,把永久磁铁封闭起来,永久磁铁的磁感线绝大部分都集中在纯铁屏蔽罩内。屏蔽罩约厚,屏蔽效果越好。如果永久磁铁或其他能够产生磁场的物体置于纯铁屏蔽罩外面,则罩外的磁感线也基本上不能进入罩内,对于罩内的物体同样可以免受罩外磁场的影响,从而达到了屏蔽目的。&&&对于高频交变磁场,情况就迥然不同了。铜和铝等导电性能良好的金属反而是理想的磁屏蔽材料。铜罩之所以能够屏蔽高频交变磁场,其原因在于高频交变磁场能在铜罩上引起很大的涡流,由于涡流的去磁作用,铜罩处的磁场大大减弱,以致罩内的高频交变磁场不能穿出罩外。同样道理,罩外的高频交变磁场也不能穿入罩内,从而达到磁屏蔽的目的。通常金属的电阻率越小,引起的涡流越大,用这种金属做成的屏蔽罩屏蔽效果约好。铁等磁性材料的电阻率一般都教大,引起的涡流就小,去磁作用就小;另一方面,磁性材料的高频功率损耗大,屏蔽效果差,因此屏蔽高频交变磁场时不采用磁性材料。&&&屏蔽的原理是相同的。但是在高频情况下,目前还没有导磁率很高的材料用于屏蔽。在低频状态下磁导率很高的材料,到了高频状态,磁导率就变得很低了。即使专用的高频铁氧体,也很难超过100,与低频下硅钢片或者纯铁数千上万的磁导率相比差的很多,不能有效地聚集磁场。同时,这些材料都是一次性成型材料,烧制完成以后不能二次加工以适应不同的需要。因此,才不得不使用涡流损耗、反电动势产生反向磁场的方式来实现屏蔽。而产生涡流最好的材料,就是如纯铜、纯铝等低电阻率的材料。&
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&【求助】如何防止或者减少磁球的聚集?
【求助】如何防止或者减少磁球的聚集?
作者 qqzhang12
大家好,我最近在做实验的时候,发现磁球很容易聚集,不知道怎么能降低或者阻止它的聚集呢?Sample Text
同样的有点疑问,呵呵
最普通方法是用表面活性剂包覆
我加入了0.5%的 0.5% Tween 20了,但是还是聚集阿
引用回帖:Originally posted by chengkai at
最普通方法是用表面活性剂包覆 可否具体点,加表面活性剂包覆就是简单的加入表面活性剂然后搅拌吗?
我也有同样的问题
当然不是随便加个表面活性剂然后就搅拌啊,要根据你的制备工艺,选择合适的表面活性剂。比如分散在油相和水相中加入的表面活性剂就不一样,常见的如水相加十二烷基磺酸钠,油相(煤油)可以加油酸。加非离子性表面活性剂我觉得主要是考吸附和位阻。还有分散前一定要尽可能的将粒子洗涤干净,
一是要控制浓度;二是要加入表面活性剂;三是要选择合适的溶剂;如果还是团聚的话就说明你的磁球粒径太大磁性太强了。
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最普通方法是用表面活性剂包覆
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【求助】如何防止或者减少磁球的聚集?
作者 qqzhang12
大家好,我最近在做实验的时候,发现磁球很容易聚集,不知道怎么能降低或者阻止它的聚集呢?Sample Text
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最普通方法是用表面活性剂包覆
我加入了0.5%的 0.5% Tween 20了,但是还是聚集阿
引用回帖:Originally posted by chengkai at
最普通方法是用表面活性剂包覆 可否具体点,加表面活性剂包覆就是简单的加入表面活性剂然后搅拌吗?
我也有同样的问题
当然不是随便加个表面活性剂然后就搅拌啊,要根据你的制备工艺,选择合适的表面活性剂。比如分散在油相和水相中加入的表面活性剂就不一样,常见的如水相加十二烷基磺酸钠,油相(煤油)可以加油酸。加非离子性表面活性剂我觉得主要是考吸附和位阻。还有分散前一定要尽可能的将粒子洗涤干净,
一是要控制浓度;二是要加入表面活性剂;三是要选择合适的溶剂;如果还是团聚的话就说明你的磁球粒径太大磁性太强了。
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