ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… микросфСр

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ систСмы часто ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π°ΠΏΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π°Ρ… для провСдСния Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, для выдСлСния ΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ивирования ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ… ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°, Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠΊ, для Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ транспорта лСкарств Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π±ΠΈΠΎΠ°Ρ„Ρ„ΠΈΠ½Π½Ρ‹Ρ… сорбСнтов для выдСлСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π΅Π»Π»… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π ΠΠ«Π™ ΠžΠ‘Π—ΠžΠ 
    • 1. 1. Π₯арактСристики магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр ΠΈ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π±ΠΈΠΎΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅
    • 1. 2. ΠœΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ ΠΈ ΠΈΡ… ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ„икация
    • 1. 3. ΠžΠ΄Π½ΠΎΠ΄ΠΎΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΡΡƒΠΏΠ΅Ρ€ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌ.'
    • 1. 4. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… наночастиц
    • 1. 5. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΡ‚абилизация ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ТидкостСй
    • 1. 6. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр
      • 1. 6. 1. ΠšΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°
        • 1. 6. 1. 1. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… наночастиц Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ микросфСры
        • 1. 6. 1. 2. Адсорбция ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π° Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°
      • 1. 6. 2. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° Π½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… частицах
        • 1. 6. 2. 1. ОсаТдСниС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° Π² ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр
        • 1. 6. 2. 2. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡ€Π°Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Ρ‚Π΅Ρ€ΠΌΠΎΠ»ΠΈΠ·Π° ΠΈ Π²ΠΎΡΡΡ‚ановлСния прСкурсоров
      • 1. 6. 3. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствии ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… наночастиц
        • 1. 6. 3. 1. Π­ΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ полимСризация
        • 1. 6. 3. 2. БуспСнзионная полимСризация
        • 1. 6. 3. 3. ДиспСрсионная полимСризация
        • 1. 6. 3. 4. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности наночастиц
      • 1. 6. 4. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· многослойных ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… частиц
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. Π­ΠšΠ‘ΠŸΠ•Π Π˜ΠœΠ•ΠΠ’ΠΠ›Π¬ΠΠΠ― ЧАБВ
    • 2. 1. Π˜ΡΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π°Π³Π΅Π½Ρ‚Ρ‹
    • 2. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ синтСза
      • 2. 2. 1. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… наночастиц
      • 2. 2. 2. Бтабилизация ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… наночастиц Π² Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ срСдС
      • 2. 2. 3. Π—Π°ΠΌΠ΅Π½Π° диспСрсионной срСды
      • 2. 2. 4. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр
        • 2. 2. 4. 1. ΠœΠΈΠ½ΠΈΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ полимСризация
        • 2. 2. 4. 3. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ микросфСр
    • 2. 3. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования
      • 2. 3. 1. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ конвСрсии ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π°
      • 2. 3. 2. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² наночастиц ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр
        • 2. 3. 2. 1. ЭлСктронная трансмиссионная микроскопия
        • 2. 3. 2. 2. ЭлСктронная ΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ микроскопия
        • 2. 3. 2. 3. ЛазСрная автокоррСляционная спСктроскопия
      • 2. 3. 3. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности частиц
      • 2. 3. 4. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ устойчивости Π² Ρ„изиологичСских срСдах
      • 2. 3. 5. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ структуры наночастиц ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚Π° ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚содСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр
        • 2. 3. 5. 1. ЭлСктронная дифракция
        • 2. 3. 5. 2. ВСрмогравимСтричСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
      • 2. 3. 6. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ восприимчивости
      • 2. 3. 7. ΠžΡ‡ΠΈΡΡ‚ΠΊΠ° магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр
        • 2. 3. 7. 1. ΠœΠ΅ΠΌΠ±Ρ€Π°Π½Π½Π°Ρ ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡ
        • 2. 3. 7. 2. ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡ„ΠΎΡ€Π΅Π·
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. РЕЗУЛЬВАВЫ И ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π•
    • 3. 1. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ условий синтСза ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚Π° ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚имизация Π΅Π³ΠΎ свойств
    • 3. 2. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Тидкости
    • 3. 3. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр
    • 3. 4. ΠœΠΈΠ½ΠΈΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΎΡ‚сутствиС ДБН
    • 3. 5. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр
  • Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«

Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… микросфСр (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ микросфСры, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ΄Π½Π° ΠΈΠ· Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ магнитоуправляСмых диспСрсных систСм, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ интСнсивно Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ соврСмСнными срСдствами для Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ряда Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ мСдицинской Π±ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹, ΠΏΠ°Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ.

ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Ρ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ микросфСры ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ собой частицы Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΡΠΈΠ½Ρ‚СтичСских ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² с Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌΠΈ ΠΎΡ‚ 0,01 Π΄ΠΎ 100 ΠΌΠΊΠΌ, содСрТащиС высокодиспСрсныС частицы ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π°, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»ΡŒΡ‚Π°, никСля, Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… оксидов ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… вСщСств, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами.

Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ систСмы часто ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π² Π°ΠΏΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π°Ρ… для провСдСния Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ, для выдСлСния ΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ивирования ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ… ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°, Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠΊ, для Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ транспорта лСкарств Π² ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ Ρ‡Π΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ° с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π±ΠΈΠΎΠ°Ρ„Ρ„ΠΈΠ½Π½Ρ‹Ρ… сорбСнтов для выдСлСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½Π΅Π»Π» ΠΈΠ· ΡΠΌΠ΅ΡΠ΅ΠΉ вСщСств ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π³ΠΎΠΌΠΎΠ³Π΅Π½Π°Ρ‚ΠΎΠ².

ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ сСпарации с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ магнитовосприимчивых диспСрсных систСм позволяСт сущСствСнно ΡƒΠΏΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈ ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚ΡŒ процСссы раздСлСния Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… биологичСски-Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΉ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ сСпарации Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚содСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микроноситСлях позволяСт ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ вСщСства с Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ чистоты.

Для Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π° областСй использования Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ микроноситСли с ΡΡƒΠΏΠ΅Ρ€ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ свойствами, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ практичСски Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ остаточной намагничСнности частиц ΠΈ Π½Π΅ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ассоциаты частиц Π² ΠΎΡ‚сутствиС ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля послС хотя Π±Ρ‹ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ намагничивания.

Π’ Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ· Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ‡ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… областСй Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ использована магнитовосприимчивая диспСрсная систСма, трСбуСтся Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ частиц диспСрсной Ρ„Π°Π·Ρ‹.

Π›Ρ‘Π³ΠΊΠΎΡΡ‚ΡŒ управлСния магнитсодСрТащими ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΌΠΈ микросфСрами ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ полями зависит ΠΎΡ‚ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ наполнСния частиц диспСрсий ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠΌ ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… свойств. Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ состояниС Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ диспСрсий с ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ высоким содСрТаниСм ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ наполнитСля (Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ 10% Π² Ρ€Π°ΡΡ‡Ρ‘Ρ‚Π΅ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡƒ частиц).

ΠœΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠ²ΠΎΡΠΏΡ€ΠΈΠΈΠΌΡ‡ΠΈΠ²Ρ‹Π΅ микроноситСли Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡƒΠ·ΠΊΠΎΠ΅ распрСдСлСниС частиц ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ. ΠŸΠΎΠ»ΠΈΠ΄ΠΈΡΠΏΠ΅Ρ€ΡΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… систСм ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ скоростям Π΄Ρ€Π΅ΠΉΡ„Π° частиц Π² ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π΅, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΡΠ΅Ρ€ΡŒΡ‘Π·Π½Ρ‹Π΅ ограничСния Π½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΡ… Π² Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… цСлях.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, для примСнСния магнитовосприимчивых ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… диспСрсий Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΎΠ½ΠΊΠΈΡ… ΠΈ Π½Π°ΡƒΠΊΠΎΡ‘ΠΌΠΊΠΈΡ… тСхнологиях Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Ρ€Π°ΡΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ систСмами, доступными Π² ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² частиц с ΡƒΠ·ΠΊΠΈΠΌ распрСдСлСниСм ΠΈΡ… ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ высоким содСрТаниСм ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ наполнитСля.

НаибольшСС Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ удСляСтся использованию магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр Π² ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ΄ΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈΠΊΠ΅. Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящий ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ особСнно ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ иммуномагнитомСтричСский Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·, основанный Π½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… частиц Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ аналитичСских ΠΌΠ°Ρ€ΠΊΠ΅Ρ€ΠΎΠ². Основная идСя Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ спСцифичСских комплСксов Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ³Π΅Π½-Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΠΎ, ΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ прилоТСния внСшнСго ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ поля ΠΈ Ρ€Π΅Π³ΠΈΡΡ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ восприимчивости ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΊΠΈ, ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈΠΌΠΌΡƒ-нокомплСкса. Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ провСдСния ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½ΠΎΠ°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… вСщСств (Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅Π», Π°Π½Ρ‚ΠΈΠ³Π΅Π½ΠΎΠ²), ΠΈΠΌΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π° ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΡ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… микроноситСлях, позволяСт Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… субпопуляций ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π±Π΅Π· использования слоТного ΠΈ Π΄ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎΡΡ‚оящСго оборудования, Π½ΠΎ ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ‚ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ экспрСсс-ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ диагностики ряда Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡƒΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ возмоТности протСкания ΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½Π½Ρ‹Ρ… Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ. Π’ ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ магнитсодСрТащиС ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Π΅ микросфСры.

БСгодня Π½Π° Ρ€Ρ‹Π½ΠΊΠ΅ сущСствуСт большой ассортимСнт магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡŽ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°. Однако Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ массС ΠΎΠ½ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ ΠΏΠΎΠ΄ Π½ΡƒΠΆΠ΄Ρ‹ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ сСпарации, Π° ΠΈΡ… Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ составляСт Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 0.5 ΠΌΠΊΠΌ. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ видятся исслСдования ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ высокодиспСрсных магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр.

ЦСлью Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являлся синтСз высокодиспСрсных магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр с ΡƒΠ·ΠΊΠΈΠΌ распрСдСлСниСм частиц ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ содСрТаниСм ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°. РСшались 3 основныС Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· наночастиц ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚Π°, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… супСрпарамагнитными свойствами.

2. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ суспСнзии наночастиц ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚Π° Π² ΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ»Π΅, ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Π΅ свойства ΠΈ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ, ΡƒΠ΄ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‚Π²ΠΎΡ€ΡΡŽΡ‚ трСбованиям Π΅Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ для синтСза магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр.

3. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ высокодиспСрсных магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр с ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠΎΠΌ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… свойств, с ΡƒΠ·ΠΊΠΈΠΌ распрСдСлСниСм частиц ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΈΠΌ содСрТаниСм ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°.

Π“Π»Π°Π²Π° 3. Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π ΠΠ«Π™ ΠžΠ‘Π—ΠžΠ .

Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. ВыявлСны условия синтСза супСрпарамагнитных наночастиц ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚Π° со ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌ 10 Π½ΠΌ Ρ ΡƒΠ·ΠΊΠΈΠΌ распрСдСлСниСм частиц ΠΏΠΎ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°ΠΌ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ Π²ΠΎΡΠΏΡ€ΠΈΠΈΠΌΡ‡ΠΈΠ²ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ: ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ солСй ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π° (III) ΠΈ (II) — 2.75:1, концСнтрация солСй ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·Π° (III) ΠΈ (II) — 0.5 ΠΌΠ°Π΅. %, концСнтрация Π³ΠΈΠ΄Ρ€Π°Ρ‚Π° Π°ΠΌΠΌΠΈΠ°ΠΊΠ° — 8 ΠΌΠ°Π΅. %, Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π° — 40 Β°C.

2. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° мСтодология получСния ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ суспСнзии наночастиц ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚Π° Π² ΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ»Π΅ ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‹ Π²ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ диспСрсионной срСды Π½Π° ΡΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ.

3. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ способ получСния высокодиспСрсных магнитсодСрТащих Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр со ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΠΈΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΌ ~ 100 Π½ΠΌ ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ содСрТаниСм ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

4. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ кинСтичСскиС закономСрности ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ стирола вприсутствии ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚Π° ΠΈ ΠΊΠΎΠ»Π»ΠΎΠΈΠ΄Π½ΠΎ-химичСскиС свойства ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… суспСнзий. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π° Ρ€Π΅Ρ†Π΅ΠΏΡ‚ΡƒΡ€Π° синтСза высокодиспСрсных магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр.

5. Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ получСния магнитсодСрТащих ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΡΠΌΡƒΠ»ΡŒΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ.

6. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ испытания ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ‚ΠΎΠ½Π°ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… микросфСр с ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Ρ€Ρ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅ΠΈΠΌΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠΈ иммуномагнитомСтричСского Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Elasissari, A. Colloidal Biomolecules, Biomaterials, and Biomedical Applications (Surfactant Science) / A. Elasissari. New York — Basel: Marcel Dekker, 2003. — 496 p. ISBN 0−8247779−8.
  2. Elasissari, A. Colloidal Polymer. Synthesis and characterization (Surfactant Science) / A. Elasissari. New York — Basel: Marcel Dekker, 2003. — 464 p. ISBN 0−8247^4304—0.
  3. Ghosh, S.K. Functional Coatings: by Polymer Microencapsulation / S.K. Ghosh. Weinheim: Wiley-VCH, 2006. — 371 p. ISBN 3−527−31 296-X.
  4. Kickelbick, G. Hybrid Materials: Synthesis Characterization, andr
  5. Applications / G. Kickelbick. Weinheim: Wiley-VCH, 2007. — 516 p. ISBN 978−3-527−31 299−3.
  6. Mai, Y.-W. Polymer nanocomposites / Y.-W. Mai, Z-Z. Yu. New York: CRC Press, 2006. — 594 p. ISBN 978−1-85 573−969−7.
  7. Gomez-Romero, P. Functional Hybrid Materials / P. Gomez-Romero, Π‘. Sanchez. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. — 434 p. ISBN 3−527−30 484−3.
  8. Koo, J. H. Polymer Nanocomposites (Mcgraw-Hill Nanoscience and Technology Series) / J. H. Koo. New York: McGraw-Hill Professional, 2006. — 272 p. ISBN 0−07−149 204−6.
  9. Ito, A. Medical application of functionalized magnetic nanoparticles / A. Ito, M. Shinkai, H. Honda, T. Kobayashi // Journal of Bioscience and Bioengineering. 2005. — Vol. 100, № 1. — P. 1−11.
  10. Shamim, N. Thermosensitive polymer coated nanomagnetic particles for separation of bio-molecules / N. Shamim, L. Hong, K. Hidajat, M.S. Uddin //
  11. Separation and Purification Technology. 2007. — Vol. 53, № 2. — P. 164 170.
  12. Hafeli, U.O. Magnetically modulated therapeutic systems / U.O. Hafeli // International Journal of Pharmaceutics. 2004. — Vol. 277, № 1. — P. 19−24.
  13. Reynold, C.H. Gadolinium-loaded nanoparticles: new contrast agents for magnetic resonance imaging / C.H. Reynold, N. Anan, K. Beshah, J.H. Huber, S.H. Shaber, R.E. Lenkinski, J.A. Wortman // J. Am. Chem. Soc. 2000. -Vol. 122.-P. 8940.
  14. Jain, T.K. Magnetic nanoparticles with dual functional properties: Drug delivery and magnetic resonance imaging / T.K. Jain, J. Richey, M. Strand, D.L. Leslie-Pelecky, C.A. Flask, V. Labhasetwar // Biomaterials 2008. -Vol. 29, № 29. — P. 4012−4021.
  15. Zhao, D.-L. Inductive heat property of Fe304/polymer composite nanoparticles’in an ac magnetic field for localized hyperthermia / D.-L.Zhao, H.-L. Zhang, X.-W. Zeng, Q.-S. Xia, J.-T. Tang // Biomedical materials. -2006. — Vol. li № 4. — P.198−201.
  16. Degre, G. Improving agglutination tests by working in microfluidic channels / G. Degre, E. Brunei, A. Dodge, P. Tabeling // Lab on a chip 2005. — Vol. 5, № 6.-P. 691−694.
  17. ΠŸΠ°Ρ‚. 5 164 297 БША, МКИ G 01 N 33/53. Solvant mediated relaxation assay system / L. Josephson, E. Menz, E. Groman. -№ 518 567 — заявлСно 03.03.90 — ΠΎΠΏΡƒΠ±Π». 17.11.92, Π‘ΡŽΠ». № 19. 11 с.
  18. Ma, Z. Synthesis and surface modification of magnetic particles for application in biotechnology and biomedicine / Z. Ma, H. Liu // China Particuology. 2007. — Vol. 5, № 1. — P. 1−10.
  19. Schwalbe M. Improvement of the separation of tumour cells from peripheralfblood cells using magnetic nanoparticles / M. Schwalbe, K. Pachmann, K. Hoffken, J. H. Clement // Journal of Physics: Condensed Matter. 2006. -Vol. 18, № 38. — P. 2865−2876.
  20. ΠŸΠ°Ρ‚. 5 158 871 БША, МКИ G 01 N 33/569, G 01 N 33/553. Method of using magnetic particles for isolating, collecting and assaying diagnostic ligates / E.F. Rossomando, J. Hadjimichael. -№ 304 331 — заявлСно 02.02.89 — ΠΎΠΏΡƒΠ±Π». 27.10.92, Π‘ΡŽΠ». № 19.-11 с.
  21. Herrmann, M. Microfluidic ELISA on non-passivated PDMS chip using magnetic bead transfer inside dual networks of channels / M. Herrmann, E. Roy, T. Veres, M. Tabrizian // Lab on a chip. 2007. — Vol. 7, № 11. P.1546−1552.
  22. Edwards R. Immunodiagnostics: A Practical Approach (Practical Approach Series) / R. Edwards. New York: Oxford University Press, 2000. — 304 p.
  23. Miller, J. S. Magnetism: Molecules to Materials V (Magnetism: Molecules to Materials) / J. S. Miller, M. Drillon. Weinheim: Wiley-VCH, 2005. — 395 p. ISBN 3−527−30 665-X.
  24. Buschow, К. H. Physics of Magnetism and Magnetic Materials / К. H. Buschow, F. R. de Boer. New York: Kluwer Academic Publishers, 2003. -190 p. ISBN 0−306−47 421−2.
  25. Π“. ЭлСктричСство ΠΈ ΠΌΠ°Π³Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠ·ΠΌ: Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΎΠ΅ пособиС / Π“. Π—ΠΈΠ»ΡŒΠ±Π΅Ρ€ΠΌΠ°Π½. -М.: Π˜Π” «Π˜Π½Ρ‚Π΅Π»Π»Π΅ΠΊΡ‚», 2008. 375 с.
  26. Kittel, Π‘. Introduction to Solid State Physics / Π‘. Kittel. New York: Wiley, 2007. — 704 p.
  27. Klabunde, K. J. Nanoscale Materials in Chemistry / K. J. Klabunde. New York: Wiley, 2001.-169 p.
  28. Patterson, J. D. Solid-State Physics: Introduction to the Theory / J. D. Patterson, Π’. C. Bailey. Berlin: Springer, 2007. — 717 p.
  29. Cornell R. M., The Iron Oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurrence and Uses / R. M. Cornell, U. Schertmann. Weinheim: Wiley-VCH, 2003.703 p. ISBN 3−527−30 274−3
  30. Dormaim, J.L. Magnetic Relaxation in Fine-Particle Systems / J.L. Dormann, D. Fiorani, E. Tronc // Adv. Chem. Phys. 1997. — Vol. 98. — P. 283−494
  31. Sugimoto, T. Fine Particles: Synthesis, Characterization, and Mechanisms of Growth // T. Sugimoto. New York: Marcel Dekker, 2000. — 824 p.
  32. Miller, J. S. Magnetism, Nanosized Magnetic Materials (Magnetism: Molecules to Materials) / J. S. Miller, M. Drillon. Weinheim: Wiley-VCH, 2002. — 403 p. ISBN 3−527−30 302−2
  33. ΠŸΠ°Ρ‚. 6 203 774 БША, МКИ G 01 G 49/02. Method for producing iron oxide powder using a particle size and shape controller / K. S. Han, D. S. Bae, J. S. Noh, S. H. Choi, S. B. Cho. № 339 689 — заявлСно 24.06.99 — ΠΎΠΏΡƒΠ±Π». 20.03.01, Π‘ΡŽΠ».№ 12.- 14 c.
  34. Yang, C. Synthesis and characterization of superparamagnetic iron nanocomposites by hydrazine reduction // C. Yang, J. Xing, Y. Guan, J. Liu, H. Liu // Journal of Alloys and Compounds. 2004. — Vol. 385, № 1. — P. 283−287.
  35. Iida, H. Preparation of magnetic iron-oxide nanoparticles by successive reduction-oxidation in reverse micelles: Effects of reducing agent and atmosphere / H. Iida, T. Nakanishi, H. Takada, T. Osaka // Electrochimica
  36. Acta. 2006. — Vol. 52, № 1. — P. 292−296.
  37. Yu, F. Synthesis of carbon-encapsulated magnetic nanoparticles by spray pyrolysis of iron carbonyl and ethanol // F. Yu, J.N. Wang, Z.M. Sheng, L.F. Su // Carbon-2005. Vol. 43, № 14. P. 301.8−3021.
  38. Chen, J.P. Magnetic Properties of Microemulsion Synthesized Cobalt Fine Particles / J.P. Chen, K.M. Lee, C.M. Sorensen, K.J. Klabunde, G.C. Kadjipanayis // J. Appl. Phys. Vol. 75. — P. 5876−5878. 1
  39. Ganguli, D. Inorganic Particle Synthesis Via Macro- and Microemulsions: A Micrometer to Nanometer Landscape / D. Ganguli, M. Ganguli. Berlin: Springer, 2003. — 216 p. ISBN 0−306−47 877−3
  40. Leslie-Pelecky, D. L. Self-Stabilized Magnetic Colloids: Ultrafine CO particles in Polymers / D. L. Leslie-Pelecky, X. Q. Zhang, R. D. Rieke // J. Appl. Phys. 1996. — Vol. 79. -P. 5312−5314.
  41. Osuna, J. Synthesis, Characterization, and Magnetic Properties of Cobalt Nanoparticles from an Organometallic Precursor / J. Osuna, D. de Caro, C. Amiens, B. Chaudret, E. Snoeck, M. Respaud, J. M Broto, A. Fert // J.Phys.
  42. Ghem. 1996.-Vol. 100. — P. 14 571−14 574.
  43. Khedr, M.H. Reduction of carbon dioxide into carbon by freshly reduced CoFe204 nanoparticles / M.H. Khedr, A. Omar, S.A. Abdel-Moaty // Materials Science & Engineering A. 2006. — Vol. 432, № 1. — P. 26−33.
  44. Liveri, V. T. Controlled Synthesis of Nanoparticles in Microheterogeneous Systems / V.T. Liveri Berlin: Springer, 2006. — 167 p. ISBN 0−38 726 427−2
  45. Caruso, F. Colloids and Colloid Assemblies: Synthesis, Modification, Organization and Utilization of Colloid Particles / F. Cams. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. — 761 p. ISBN 3−527−60 417−0
  46. Rao, C. N. R. The Chemistry of Nanomaterials: Synthesis, Properties and Applications / C. N. R. Rao, A. K. Cheetham, A. Muller Weinheim: Wiley-VCH, 2006. — 603 p. ISBN 3−527−30 660−9
  47. Jolivet, J.-P. Metal Oxide Chemistry and Synthesis: From Solution to Solid State /J.-P. Jolivet. Chichester: Wiley, 2000. — 338 p. ISBN 471 970 565
  48. Vijayakumar, R. Sonochemical synthesis and characterization of pure nanometer-sized Fe304 / R. Vijayakumar, Y. Koltypin, I. Feiner, A. Gedanken // Materials Science and Engineering. 2000. — Vol. A, № 286. -P. 101−105.
  49. Butter, K. Synthesis and properties of iron ferrofluids / K. Butter- A.P. Philipse, GJ. Vroege // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. -2002.-Vol. 252.-P. 1−3.
  50. Vekas, L. Magnetic nanoparticles and concentrated magnetic nanofluids: Synthesis- properties and some applications / L. Vekas, D. Bica, M.V. Avdeev
  51. I China Particuology. 2007. — Vol. 5, № 1. — P. 43−49
  52. Blums, E. Magnetic Fluids: magnetic Fluids / E. Blums, A. O. Cebers, M. M Maiorov. Berlin: Walter de Gruyter, 1997. — 416 p. ISBN 3−110−14 390−9
  53. Vekas, L. Magnetic nanoparticles and concentrated magnetic nanofluids: Synthesis, properties and some applications / L. Vekas, D. Bica, M.V. Avdeev // China Particuology. 2007. — Vol. 5, № 1. — P. 43−49.
  54. Shinkai, M. Preparation of fine magnetic particles and application for enzyme immobilization / M- Shinkai, H. Honda, T. Kobayashi // Biocatalysis and Biotransformation. 1991. — Vol: 5, № 1. — P- 61−69.
  55. Mykhaylyk, O. Magnetic nanoparticle formulations for DNA and siRNA delivery / O. Mykhaylyk, D. Vlaskou, N. Tresilwised, P. Pithayanukul, W.
  56. Moller, C. Plank // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2007. -Vol. 311, β„– l.-P. 275−281
  57. Garcia-Cerda, L.A. Preparation and characterization of polyvinyl alcohol-cobalt ferrite nanocomposites / L.A. Garcia-Cerda, M.U. Escareno-Castro, M. Salazar-Zertuche // Journal of Non-Crystalline Solids. 2007. — Vol. 353, № 8.-P. 808−810
  58. Bonder, M.J. Controlling synthesis of Fe nanoparticles with polyethylene glycol // M.J. Bonder, Y. Zhang, K.L. Kiick, V. Papaefthymiou, G.C. Hadjipanayis // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2007. — Vol. 311, № 2.-P. 658−664.
  59. Alexiou, C. Targeting cancer cells: magnetic nanoparticles as drug carriers / C. Alexiou, R. J. Schmid, R. Jurgons, M. Kremer, G. Wanner, C. Bergemann, E. Huenges, F.G. Parak // European biophysics journal. 2006. — Vol. 35, № 5. — P. 446−450.
  60. Maeda, M. Magnetic carriers of iron nanoparticles coated with a functional polymer for high throughput bioscreening / M. Maeda, C. S. Kuroda, T.
  61. Shimura, M. Tada, M. Abe, S. Yamamuro, K. Sumiyama, H. Handa // Journal of Applied Physics. 2006. — Vol. 99, № 8. — P. 103−105.
  62. Dresco, P. A. Preparation and Properties of Magnetite and Polymer Magnetite Nanoparticles / P.A. Dresco, V.S. Zaitsev, R.J. Gambino, B. Chu // Langmuir -1999. Vol. 15,№ 6.-P. 1945−1951.
  63. ΠŸΠ°Ρ‚. 4 358 388 БША, МКИ H 01 F 1/0, Н 01 F 1/26. Magnetic polymer latexand preparation process / J.-C. Daniel, J.-L. Schuppiser, M. Tricot. № 254 778 — заявлСно 16.04.81 — ΠΎΠΏΡƒΠ±Π». 09.11.82, Π‘ΡŽΠ». № 19. — 7 с.
  64. Wormuth, К. Superparamagnetic Latex via Inverse Emulsion Polymerization / K. Wormuth // J. Colloid Interf. Sci. 2001. — Vol. 241, № 2. — P. 366−377
  65. Xu, Z.Z. Encapsulation of nanosized magnetic iron oxide by polyacrylamide via inverse miniemulsion polymerization / C.C. Wang, W.L. Yang, Y.H. Deng, S.K. Fu // J. Magn. Magn. Mater. 2004. Vol. 277, № 1−2. — P. 136 143.
  66. Deng, Y. Preparation of magnetic polymeric particles via inverse microemulsion polymerization process / Y. Deng, L. Wang, W. Yang, S. Fu,
  67. A. Elassari // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003. — Vol. 257, № 1.- P. 69−78.
  68. Kandzia, J. Magnetic albumin/protein A immunomicrospheres. I. Preparation, antibody binding capacity and chemical stability / J. Kandzia, W. Scholz, M.J.D. Anderson, W. Mueller-Ruchholtz // J. Immunol. Methods. 1984. -Vol. 75.-P. 31−41.
  69. Mueller-Schulte, D. In: Haefeli U, Schuett W, Teller J, Zborowski M (eds) Scientific and clinical applications of magnetic carriers / D. Mueller-Schulte, F. Fuess, M. De Cuyper // Plenum, New York, 1997. P. 93−107
  70. Hertzog, B. In: Haefeli U, Schuett W, Teller J, Zborowski M (eds) Scientificand clinical applications of magnetic carriers / B. Hertzog, T. Mottl, D. Yim, E. Mathiowitz // Plenum, New York, 1997. P. 77−92
  71. Safarik, I. Magnetic techniques for the isolation and purification of proteins and peptides / I. β€’ Safarik, M. Safarikova // BioMagnetic Research" and Technology 2004. — Vol. 2, № 1. — P. 7−24.
  72. Ma, Z. Synthesis and surface modification of magnetic particles for application in biotechnology and biomedicine / Z. Ma, H. Liu // China Particuology. 2007. — Vol. 5, № 1. — P. 1−10.
  73. Krizova, J. Magnetic hydrophilic methacrylate-based polymer microspheres for genomic DNA isolation / J. Krizova, A. Spanova, B. Rittich, D. Horak, // Journal of Chromatography A. 2005. — Vol. 1064, № 2. — P. 247−253.
  74. Wu, Y. Preparation and characterization of chitosan-poly (acrylic acid) polymer magnetic microspheres / Y. Wu, J. Guo, W. Yang, C. Wang, S. Fu // Polymer 2006. — Vol. 47, № 15. — P. 5287−5294.
  75. Ugelstad, J.- Ellingsen, T.- Berge, A.- Helgee, B. European Patent 0 106,873, 1986.
  76. Ugelstad, J. Preparation and application of new monosized polymer particles / J. Ugelstad, A. Berge, T. Ellingsen, R. Schemid, T.N. Nilsen, P.C. Mork, P. Stenstad, E. Homes, O. Olsvik // Prog. Polym. Sei. 1992. Vol. 17. — P. 87 161.
  77. Ugelstad, J. Preparation and Biochemical and Biomedical Applications of New Monosized Polymer Particles / J. Ugelstad,, P.C. Mork, R. Schmid, T. Ellingsen, A. Berge // Polymer International 1993. — Vol. 30, № 2. — P. 157— 168.
  78. Ugelstad, J. Swelling of oligomer-polymer particles. New methods of preparation / J. Ugelstad, P.C. Mork, K.H. Kaggerud, T. Ellingsen, A. Berge // Adv. Colloid Interface Sei. 1980. — Vol. 13, № 1−2. — 101−140.
  79. Haukanes, B.I. Application of magnetic beads in bioassays / B.I.Haukanes, C. Kvam // Biotechnology (NY) 1993. — Vol. 11, № 1. — P. 60−63.
  80. Uhlen, M. Advances in Biomagnetic Separation / M. Uhlen, E. Hornes, O.
  81. Olsvik. Eaton: Eaton Pub Co, 1994. — 209 p.
  82. Kawaguchi, H. Modification and fimctionalization of hydrogel microspheres / H. Kawaguchi, K. Fujimoto, Y. Nakazawa, M. Sakagawa, Y. Ariyoshi, M. Shidara, H. Okazaki, Y. Ebisawa // Colloids Surf. A. 1996. — Vol. 109, № 4. -P. 147−154.
  83. Tannenbaum, R. Thermal decomposition of cobalt carbonyl complexes in viscous media / R. Tannenbaum // Inorganica Chimica Acta. 1994. Vol. 227, № 2.- P. 233−240.
  84. Tamai, H. Preparation and characteristics of ultrafine metal particles immobilized on fine polymer particles / H. Tamai, H. Sakura, Y. Hirota, F. Nishiyama, H. Yasuda // J. Appl. Polym. Sci. 1995. — Vol. 56, № 4. — P. 441−449.i
  85. Richrdson, J. The use of coated paramagnetic particles as a physical label in a magneto-immunoassay / J. Richrdson, P. Hawkins, R. Luxton // Biosensors and Bioelectronics. 2001. — Vol. 16, № 9. — P. 989−993.
  86. Zhang, Y. Surface modification of superparamagnetic magnetite nanoparticles and their intracellular uptake / Y. Zhang, N. Kohler, M. Zhang // Biomaterials. -2002.-Vol. 23, № 7.-P. 1553−1561.
  87. Wang, X. The study on magnetite particles coated with bilayer surfactants / X. Wang, C. Zhang, X. Wang, H. Gu // Appl. Surf. Sci. 2007. — Vol. 253, № 18.-P. 7516−7521.
  88. Klokkenburg, M. Surface analysis of magnetite nanoparticles in cyclohexane solutions of oleic acid and oleylamine / M. Klokkenburg, J. Hilhorst, B.H. Erne // Vibrational Spectroscopy 2007. — Vol. 43, № 1. — P. 243−248.
  89. Gupta, A. K. Synthesis and surface engineering of iron oxide nanoparticles for biomedical applications / A. K. Gupta, M. Gupta // Biomaterials. 2005. -Vol. 26, № 18.-P. 3995−4021.
  90. Viota, J.L. Study of the colloidal stability of concentrated bimodal magnetic fluids / J.L. Viota, F. Gonzales-Caballero, J.D.G. Duran, A.V. Delgado // J. Colloid and Interface Science. 2007. — Vol. 309, № 1. — P. 135−139.
  91. Haga, Y. Encapsulating polymerization of titanium dioxide / Y. Haga, T. Watanabe, R. Yosomiya // Angew. Makromol. Chem. 1991. — Vol. 189, β„– l.-P. 23−34.
  92. Noguchi, H. Preparation and characterization by thermal analysis of magnetic latex particles / H. Noguchi, N. Yanase, Y. Uchida, T. Suzuta // J. Appl. Polym. Sei. 1993. — Vol. 48, № 9. — P. 1539−1547.
  93. Santa Maria, L.C. Preparation and characterization of polymer metal composite microspheres / L.C. Santa Maria, M.A.S. Costa, F.A.M. Santos, S.H. Wang, M.R. Silva // Materials Letters. 2006. — Vol. 60, № 2. — P. 270 273.
  94. Hoffmann, D. Encapsulation of magnetite in polymer particles via the miniemulsion polymerization process / D. Hoffmann, K. Landfester, M. Antonietti, // Magnetohydrodynamics. 2001. — Vol. 37, № 3. — P. 217−22.
  95. Zheng, W. Magnetic polymer nanospheres with high and uniform magnetite content / W. Zheng, F. Gao, H. Gu // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2005. — Vol. 288, № 3. — P. 403−410.
  96. Ramirez, L.P. Magnetic Polystyrene Nanoparticles with a High Magnetite Content Obtained by Miniemulsion Processes / L.P. Ramirez, K. Landfester //
  97. Macromol.Chem. Phys. 2003. — Vol. 204, № 1. — P. 22−31
  98. Wu, J.-H. Sub 5 nm magnetite nanoparticles: Synthesis, microstructure, and magnetic properties / Wu, J.-H. S. P. Ko, H.-L. Liu, S. Kim, J-S. Ju, Y. K. Kim // Materials Letters 2007, — Vol. 61, № 14−15. — P. 3124−3129.
  99. Liu, X. Preparation and characterization of superparamagnetic functional polymeric microspheres / X. Liu, H. Liu, J. Xing, Y. Guan, Z. Ma, G. Shan, C. Yang // China Particuology 2003. — Vol. 1, № 2. — P. 76−79.
  100. Hong, J. Facile synthesis of polymer-enveloped ultrasmall superparamagnetic iron oxide for magnetic resonance imaging / J. Hong, D. Xu, J. Yu, P. Gong, H. Ma, S. Yao // Nanotechnology 2007. — Vol. 18, № 13.-P. 1356−1364.
  101. Altintas, E. B. Synthesis and characterization of monosize magnetic poly (glycidyl methacrylate) beads / E. B. Altintas, L. Uzun, A. Denzli // China Particuology. 2007. — Vol. 5, № 1−2. — P. 174−179.
  102. Li, X. Synthesis of magnetic polymer microspheres and application for immobilization of proteinase of balillus sublitis / X. Li, Z. Sun // J. Appl. Polym. Sci. 1995. — Vol. 58, № 11. — P. 1991−1997.
  103. Molday, R.S. Application of Magnetic Microspheres in Labeling and Separation of Cells / R.S. Molday, A. Rembaum, S.P.S. Yen // Nature. 1977. -Vol. 268.-P. 437.
  104. Chagnon, M.S.- Groman, E.V.- Josephon, L.- Whitehood, R.A. European Patent 0,125, 995, 1984.
  105. Butterworth, M.D. Synthesis and Characterization of Polypyrrole- Magnetite-Silica Particles / M.D. Butterworth, S.A. Bell, S.P. Armes, A.Q. Simpson // J. Colloid Interface Sci. 1996. — Vol. 183, № 1. — P. 91−99.
  106. Levy, M. C. Bio-Encapsulation, les Technologies / M. C. Levy, D. Poncelet // Biofutur 1994. — Vol. 132, № 3. — P. 16−25.
  107. Neveu-Prin, S. Encapsulation of magnetic fluids / S. Neveu-Prin, V. Cabuil, R. Massart, P. Escaffre, J. Dussaud // J. Magnet. Magnet. Mater. 1993. -Vol. 122, № 1−3.-42−45.
  108. Lee, J. Preparation of monodispersed polystyrene microspheres uniformly coated by magnetite via heterogeneous polymerization / J. Lee, M. Senna // Colloid Polym. Sci. 1995. — Vol. 273, № 1. — P. 76−82.
  109. Furusawa, K. Synthetic process to control the total size and component distribution of multilayer magnetic composite particles / K. Furusawa, K. Nagashima, C. Anzai // Colloid Polym. Sci. 1994. — Vol. 272, № 9. — P. 1104−1110.
  110. Sauzedde, F. Hydrophilic magnetic polymer latexes. 2. Encapsulation of adsorbed iron oxide nanoparticles / F. Sauzedde, A. Elaissari, C. Pichot // Colloid Polym. Sci. 1999. — Vol. 277, № 11. — P. 1041−1050.
  111. Sauzedde, F. Hydrophilic magnetic polymer latexes. 1. Adsorption of magnetic iron oxide nanoparticles onto various cationic latexes / F. Sauzedde, A. Elaissari, C. Pichot // Colloid Polym. Sci. 1999. — Vol. 277, № 9. — P. 846−855.
  112. Meunier, F. Synthesis of cationic polyN-isopropylacrylamide. microgel latexes using a thiol-containing monomer, vinylbenzylisothiouronium chloride / F. Meunier, A. Elaissari, C. Pichot // Macromol. Symp. 2000. -Vol. 150, № 1.-P. 283−290.
  113. Duracher, D. Cationic amino-containing' N-isopropyl-acrylamide-styrenecopolymer particles: 2-surface and colloidal characteristics / D. Duracher, F. t
  114. Sauzedde, A. Elaissari, C. Pichot, L. Nabzar // Colloid Polym. Sci-. 1998: -Vol. 276, № 10. — P. 920−929.
  115. Sauzedde- F. Thermosensitive magnetic particles as solid phase support in an immunoassay / F. Sauzedde, A. Elaissari, C. Pichot // Macromol. Symp. -2000.-Vol. 151, № 1.- P. 617−623.
  116. Hong, R.Y. Preparation, characterization and application of bilayer surfactant-stabilized ferrofluids / R. Y. Hong, S. Z. Zhang, Y. P. Han, H. Z.1., J. Ding, Y. Zheng // Powder Technology. 2006. — Vol. 170, № 1. — P. 111.
  117. Wesolowski, D.J. Magnetite surface charge studies to 290 Β°C from in situ pH titrations / D.J. Wesolowski, M.L. Machesky, D.A. Palmer, L.M.Anovitz // Chemical Geology. 2000. Vol. 167, № 1, P. 193−229.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ