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本文系统地研究了两部分内容:纳米ZnO的合成、表面改性和应用以及磁性纳米Fe3O4合成、改性及其在生物医学中的应用。(1)以乙酸锌、碳酸铵为原料,聚乙二醇为表面活性剂,采用直接沉淀法合成了纳米ZnO前驱体,通过煅烧获得纳米ZnO粉体。用硅烷偶联剂KH570对纳米ZnO粒子进行处理,在其表面引入双键使其功能化,接着利用溶液聚合在纳米ZnO粒子的表面进行苯乙烯(St)接枝聚合,制得PSt/ZnO纳米复合粒子。获得的纳米复合粒子经XRD、TEM、IR等测试手段表征后,结果表明聚苯乙烯已经以共价键的形式链接到纳米ZnO的表面。此外还利用Zeta电势、亲油化度、光催化实验、沉降测试等手段对改性后的纳米复合粉体进行性能表征,研究结果说明改性后的纳米复合粉体具有较好的稳定性,且改善了与有机溶剂的相容性,但其光催化活性有一定的下降。另外将制得的粉体分散到聚偏二氟乙烯(PVDF)中制成高分子膜,考察了纳米粉体对膜力学和电性能的影响。(2)以FeCl3、FeSO4为原料,采用NH3·H2O为沉淀剂,利用共沉淀法合成磁性纳米Fe3O4,获得的磁性粒子通过一系列手段进行表征。为了提高磁性纳米粒子与水溶液的相容性,通过两步法在磁性粒子的表面包覆葡聚糖。首先通过磁性粒子表面的羟基与硅烷偶联剂(APTES)进行氨基化反应,再将葡聚糖醛与之反应产生葡聚糖/四氧化三铁纳米复合粒子。同时考察了葡聚糖分子量对复合粒子的大小、形态、包覆效率和磁性能等方面的影响。另外,利用球磨法,将磁性纳米复合粉体分散到去离子水中制得磁性流体,研究了表面活性剂、磁场强度和固含量对磁性流体流变行为的影响。(3)采用一步法实现葡聚糖对Fe3O4纳米粒子的表面包覆,其中改进了传统的制备方法,在其制备的过程中加入水合肼充当还原剂和沉淀剂,研究了水合肼、葡聚糖与磁性Fe3O4纳米粉体不同质量比、葡聚糖分子量对磁性流体的稳定性、磁性流体粒径分布、流变性质、包覆效率和磁性能等方面的影响。为了研究磁性流体在生物医学方面的应用,我们将制备的磁性流体通过耳部静脉注射法注射到兔子的体内,通过原子吸收光谱仪测定经不同时间后铁元素在兔子血液和各器官中的分布,考察铁元素在生物体中的传递特性。磁性液体经注射后,在兔子体内的血循环时间较长,铁元素迅速分布至各器官组织中。另外将此磁性流体注射到兔子体内进行核磁共振造影,比较注射和未注射超顺磁性Fe3O4对比剂的情况下,肝脏、骨髓、淋巴的磁共振图像的区别,结果表明注射对比剂后各个器官中的正常组织由原来亮的高信号转变为低信号。