Влияние условий осаждения на морфологию частиц оксида церия

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Наночастицы оксида церия (IV) являются перспективными агентами для использования в лучевой терапии. Морфология наночастиц в значительной мере определяет их эффективность. Представлены результаты исследования условий осаждения наночастиц оксида церия (IV), проведено варьирование параметров синтезов и оценена их эффективность с точки зрения морфологии получаемых структур. Подобраны условия получения наночастиц с оптимальными физико-химическими свойствами, высокой стабильностью и воспроизводимостью синтеза.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

О. А. Горячева

Институт химии Саратовского Государственного Университета им. Н.Г. Чернышевского

Автор, ответственный за переписку.
Email: olga.goryacheva.93@mail.ru
Россия, ул. Астраханская, 83, Саратов, 410012

А. В. Ушаков

Институт химии Саратовского Государственного Университета им. Н.Г. Чернышевского

Email: olga.goryacheva.93@mail.ru
Россия, ул. Астраханская, 83, Саратов, 410012

А. А. Бакал

Институт химии Саратовского Государственного Университета им. Н.Г. Чернышевского

Email: olga.goryacheva.93@mail.ru
Россия, ул. Астраханская, 83, Саратов, 410012

Н. Р. Попова

Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН

Email: olga.goryacheva.93@mail.ru
Россия, ул. Институтская, 3, Пущино, Московская обл., 142290

Список литературы

  1. Tsunekawa S., Ishikawa K., Li Z.-Q., Kawazoe Y., Kasuya A. Origin of anomalous lattice expansion in oxide nanoparticles // Phys. Review Letters. 2000. V. 85. № 16. P. 3440.
  2. Щербаков А.Б., Жолобак Н.М., Иванов В.К., Третьяков Ю.Д., Спивак Н.Я. Наноматериалы на основе диоксида церия: свойства и перспективы использования в биологии и медицине // Biotechnologia Аcta. 2011. Т. 4. № 1. С. 009–028.
  3. Rajeshkumar S., Naik P. Synthesis and biomedical applications of cerium oxide nanoparticles – a review //Biotechnology Reports. 2018. V. 17. P. 1–5.
  4. Nyoka M., Choonara Y.E., Kumar P., Kondiah P.P.D., Pillay V. Synthesis of cerium oxide nanoparticles using various methods: implications for biomedical applications // Nanomaterials. 2020. V. 10. № 2. P. 242.
  5. Ramachandran M., Subadevi R., Sivakumar M. Role of pH on synthesis and characterization of cerium oxide (CeO2) nano particles by modified co-precipitation method // Vacuum. 2019. V. 161. P. 220–224.
  6. Lin Y.-H., Shen L.-J., Chou T.-H., Shih Y.-h. Synthesis, stability, and cytotoxicity of novel cerium oxide nanoparticles for biomedical applications // J. Cluster Sci. 2021. V. 32. P. 405–413.
  7. Suresh R., Ponnuswamy V., Mariappan R. Effect of annealing temperature on the microstructural, optical and electrical properties of CeO2 nanoparticles by chemical precipitation method // Applied Surface Science. 2013. Т. 273. С. 457–464.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Изображения, полученные сканирующей электронной микроскопией: НЧ СеО₂ после этапа просушки при 80 °С в течение 2.5 ч (а–в), в течении 16 ч при 120 °С (г–e) или в течение 2 ч при 600 °С (ж–и): (а, г, ж) быстрый впрыск NH₄OH в водный раствор нитрата церия; (б, д, з) медленное добавление NH₄OH в водный раствор нитрата церия; (в, е, и) одновременное медленное добавления NH₄OH и нитрата церия.

Скачать (408KB)
3. Рис. 2. Экспериментальная дифрактограмма образца НЧ СеО₂, полученного одновременным медленным добавлением реагентов (iii-120).

Скачать (75KB)
4. Рис. 3. Данные инфракрасной спектроскопии для НЧ СеО₂, полученных одновременным впрыском реагентов и последующей сушкой при 120 °С (iii-120).

Скачать (63KB)
5. Рис. 4. СЭМ-изображения НЧ СеО₂, полученных осаждением при одновременном введении растворов нитрата церия и аммиака без ультразвукового воздействия (а–в) и с ультразвуковой обработкой (г–е) и с последующей сушкой при 80 °С (а, г); при лиофильной сушке (б, д); при сушке потоком воздуха (в, е).

Скачать (118KB)
6. Рис. 5. Спектры комбинационного рассеяния НЧ СеО₂ время накопления сигнала 60 с.

Скачать (119KB)
7. Рис. 6. Спектры поглощения (а) и флуоресценции (длина волны возбуждения = 380 нм) (б) НЧ СеО₂.

Скачать (162KB)
8. Рис. 7. СЭМ-изображения наночастиц НЧ СеО₂, полученных осаждением в присутствии этанола.

Скачать (146KB)
9. Рис. 8. Дифрактограмма НЧ СеО₂, полученных в присутствии этанола.

Скачать (63KB)