Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  funkcjonalizacja powierzchni
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnich latach intensywnie bada się nanocząstki magnetyczne (MNPs) pod względem użycia ich w medycynie, głównie w walce z chorobami nowotworowymi. Przy użyciu nanocząstek magnetycznych możliwe jest celowe, nieinwazyjne dostarczenie leku w miejsce kumulacji komórek rakowych za pomocą m.in. pola magnetycznego, co faworyzuje je w stosunku do klasycznych cytostatyków, które uszkadzają również zdrowe komórki i oddziałują na cały organizm. Nanocząstki magnetyczne mogą służyć również do wykrycia i zdiagnozowania chorób nowotworowych, jak również określania postępów terapii antynowotworowej. Różnorodność zastosowania nanocząstek magnetycznych sprawia, że są one postrzegane jako innowacyjny i przełomowy środek do zwalczania chorób nowotworowych. W artykule zebrano informacje na temat najpopularniejszych metod wytwarzania nanocząstek magnetycznych i ich wykorzystania w medycynie oraz poruszono kwestię biokompatybilności i toksyczności tychże struktur.
EN
Magnetic nanoparticles have attracted attention because of their properties that make it possible to use them to treat cancer through targeted therapy. By using a magnetic field to target nanoparticles containing drugs, it is possible to reach cancer cells directly and fight them in their place of growth without affecting healthy cells or the body as a whole. Magnetic nanoparticles can be used in diagnostics to detect and diagnose cancer as well as to determine the progress of anti-cancer therapy. In this paper, we mentioned the biocompatibility and toxicity of magnetic nanoparticles because their use also carries the risk of health damage which is a necessity for further research on this topic.
EN
Novel, magnetic, polyurethane, rigid foam nanocomposites were synthesized by incorporation of surface modified iron oxide nanoparticles with n-(2-aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane (AEAP) via a one shot method. The resulting data showed remarkable improvements in the thermal, as well as magnetic, properties of the nanocomposites when nanoparticles were incorporated into the polymer matrix. The prepared nanocomposites were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Vibrating Sample Magnetometry (VSM), Thermomechanical Analysis (TMA) and Thermogravimetric Analysis (TGA). The effect of different amounts of Fe3O4/AEAP on the thermal and magnetic behavior of the resultant nanocomposite was investigated and the optimum percentage of the nanostructures in the foam formulation was defined.
PL
Nowe, magnetyczne nanokompozyty otrzymano metodą jednoetapową, wprowadzając do matrycy poliuretanowej (PUR) modyfikowane powierzchniowo nanocząstki żelaza (Fe3O4/AEAP). Badano wpływ dodatku różnej ilości nanocząstek magnetycznych na morfologię, właściwości termiczne i magnetyczne wytworzonych materiałów. Otrzymane sztywne pianki poliuretanowe zawierające cząstki Fe3O4/AEAP badano metodami skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR), magnetometrii zwirującą próbką (VSM), analizy termomechanicznej (TMA) oraz termograwimetrycznej (TGA). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wprowadzone do matrycy poliuretanowej magnetyczne cząstki zmodyfikowanego tlenku żelaza wpłynęły korzystnie na termiczne i magnetyczne właściwości otrzymanych nanokompozytów sztywnych pianek poliuretanowych.
PL
Modyfikacja powierzchni nośnika krzemionkowego wybranymi grupami funkcyjnymi pozwala na zwiększenie możliwości wiązania dodatkowych cząsteczek, a tym samym umożliwia wzrost potencjału aplikacyjnego takich materiałów. W niniejszym artykule przedstawiono sposób otrzymywania sfunkcjonalizowanych kul krzemionkowych z grupami aminowymi na powierzchni. Materiał otrzymano z wykorzystaniem metody zol-żel. Tak uzyskany proszek został skutecznie domieszkowany wybranymi nanocząstkami metali oraz barwnikami fluorescencyjnymi.
EN
Modification of silica substrate surface with selected functional groups enables the increase of possible binding of additional molecules, and thereby allows the growth of application potential of these materials. This article presents the method for preparing functionalized silica spheres with amine groups on the surface. The material was prepared using the facile sol-gel method. Thus obtained powder was effectively doped with chosen metal nanoparticles and fluorescent dyes.
4
Content available remote Surface modification of carbon fibres using plasma technique
EN
For the development of a new generation non-crimp fabrics (NCF) made of carbon fibres, a feasibility study of different characterisation methods and surface treatments of the used carbon fibres needs to be performed. In order to join the carbon fibre layers with the binder for realising this new type of NCF, the surface topography and functionality of the fibres have to be analysed first. The wettability of the binder to the carbon fibre surface is of prime significance and needs to be enhanced. Here, the enhancement is carried out by improving the surface energy using atmospheric plasma of compressed air, argon and nitrogen. It is also proposed to improve the surface energy through chemical techniques.
EN
Nanodiamonds are diamond particles measured in nanometers. The ideal nanodiamond molecule should have surface ability to bind with many organic groups. They are also susceptible to chemical modifications. Nanodiamonds due to their biocompatibility and low toxicity, can be used for biological materials or in medicine. They can also be used as drug carriers and as covalent and electrostatic binding to the active biomolecules. This review describes the chemical modification of nanodiamond powders. This research work aimed and gain new knowledge, understanding and interpretation of the phenomena occure during the chemical functionalization of nanodiamond powders. An observation and an analysis of the mechanisms of chemical bonds formation or physical interactions will broaden the knowledge in this field. An examination of the impact of organic groups on the nanodiamond surface and onto its physical and chemical properties contribute to the selection of the best method of modification. An implementation research allows to broaden the knowledge in the field of chemical surface modification of nanodiamonds powders.
7
Content available remote Kompozyty poliuretanowe z nanokrzemionką modyfikowaną grupami izocyjanianowymi
PL
W procesie polimeryzacji wytworzono in situ nanokompozyty z osnową poliuretanową napełniane niemodyfikowaną lub modyfikowaną grupami NCO nanokrzemionką. Wymiary nanocząstek analizowano na podstawie zmian poziomu potencjału Zeta. Przy użyciu metody HR SEM obserwowano strukturę otrzymanych cząstek nanokrzemionki a także strukturę kompozytów oceniając stopień zdyspergowania nanonapełniacza w osnowie. Budowę nanokompozytów potwierdzono widmami FT-IR oraz metodą DSC. Oznaczono temperaturę zeszklenia, badano zależność odporności na zużycie ścierne, kąta zwilżania, gęstości, a także właściwości wytrzymałościowych uzyskiwanych materiałów od udziału i rodzaju użytej nanokrzemionki. Wprowadzenie do osnowy z PUR nanonapełniacza ogranicza separację fazową segmentów giętkich i sztywnych w poliuretanie. Korzystne ze względu na wytrzymałość mechaniczną jest napełnianie PUR 1 lub 2 % mas. nanokrzemionki, w takich warunkach wzrasta również odporność na ścieranie wytwarzanych materiałów.
EN
Nanocomposites with polyurethane matrix filled with non-modified silica or silica modified with isocyanate groups were prepared in situ, in polymerization processes. Nanoparticles dimensions were evaluated on the basis of Zeta potential changes (Fig. 2, 3). The structures of nanosilica (Fig. 1) and nanocomposites obtained (Fig. 7, 8) were observed using HR SEM method. The degree of nanofiller distribution in the matrix was evaluated (Fig. 6). The structures of nanocomposites were confirmed by FT-IR spectra (Fig. 4, 5) and DSC method (Fig. 9, 10). Glass transition temperature has been determined (Fig. 11). The effects of the type and amount of silica used on abrasion resistance, contact angle, density and tensile properties of the materials obtained (Fig. 12-17, Table 1) were investigated. An introduction of nanofiller to PUR matrix limits the phase separation of soft and hard segments in polyurethane. Filling of PUR with 1 or 2 wt. % of nanosilica improves mechanical strength of polyurethanes as well as their abrasion resistance.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.