研究目的
开发可控制备核剂的方法,该核剂携带具有低多分散性和高胶体稳定性的纳米颗粒,用于水相分散体系中的核治疗。
研究成果
该研究成功展示了利用飞秒激光烧蚀与碎裂技术制备具有可控尺寸和高胶体稳定性的同位素富集氧化钐纳米颗粒。这些纳米颗粒在核治疗、催化及生物医学应用方面展现出良好前景。
研究不足
初始激光烧蚀步骤产生的纳米颗粒尺寸和形貌分散性较大,需要额外的破碎步骤以实现均匀化。该技术的可扩展性以及烧蚀靶材可能造成的残留污染问题令人关注。
1:实验设计与方法选择:
采用飞秒激光在去离子水中消融和破碎富集152Sm的氧化钐靶材,制备稳定的氧化钐纳米颗粒水分散液。
2:样品选择与数据来源:
以富集152Sm同位素的氧化钐微米粉体作为靶材。
3:实验设备与材料清单:
Yb:KGW激光器(波长1030 nm,脉宽270 fs)、BK-7玻璃容器、超纯水、用于透射电镜成像的碳包铜网。
4:实验步骤与操作流程:
通过调节激光脉冲能量对靶材进行水中消融,随后经破碎步骤实现纳米颗粒尺寸均一化。
5:数据分析方法:
利用扫描透射电镜(STEM)和能谱仪(EDS)表征纳米颗粒形貌、结构、尺寸及成分;通过ζ电位测量评估胶体稳定性。
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获取完整内容-
Yb:KGW laser
TETA 10
Avesta
Used for femtosecond laser ablation and fragmentation of samarium oxide target in water.
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EDS detector
X-act
Oxford Instruments
Energy-dispersive X-ray spectroscopy for qualitative analysis of nanoparticle composition.
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Zetasizer
ZS
Malvern Instruments
ζ–potential measurements to assess colloidal stability of nanoparticle solutions.
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STEM system
MAIA 3
Tescan
Characterization of morphology, structure, size, and composition of synthesized nanoparticles.
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