| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Izpis gradiva Pomoč

Naslov:Sinteza funkcionaliziranih magnetnih nanodelcev z visokoenergetskim mlinom za uporabo v biomedicini : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa I. stopnje
Avtorji:ID Embreuš, Lana (Avtor)
ID Ban, Irena (Mentor) Več o mentorju... Novo okno
ID Stergar, Janja (Komentor)
Datoteke:.pdf UN_Embreus_Lana_2022.pdf (2,53 MB)
MD5: 615B99D8FC9B58F66CCA974AF8907C2C
 
Jezik:Slovenski jezik
Vrsta gradiva:Diplomsko delo/naloga
Tipologija:2.11 - Diplomsko delo
Organizacija:FKKT - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Opis:Diplomsko delo predstavlja sintezo magnetnih nanodelcev z mletjem prahu niklja in bakra v visokoenergetskem planetarnem mlinu. Med eksperimentalnim delom smo spreminjali različne parametre, in sicer čas mletja, sestavo in čas prepihovanja mlevne posodice. Naš namen je bil raziskati, kako ti parametri vplivajo na Curiejevo temperaturo (TC) in doseči takšno, ki bi bila znotraj terapevtskega območja uporabe v magnetni hipertermiji. Sintetizirali smo NiCu nanodelce različnih sestav v inertni atmosferi argona. Začeli smo z mletjem enake sestave različno dolgo in najboljši rezultat dobili s časom mletja 5,5 h. Vsem vzorcem smo z modificirano termično analizo (TGA) izmerili TC, najbolj optimalnega pa okarakterizirali še z rentgensko praškovno difrakcijo (RTG), ki je potrdila, da je nastala zlitina z velikostjo nanodelcev okrog 10 nm. Na začetku smo določili čas prepihovanja z argonom 10 min, vendar smo z mletjem dokazali, da bi bilo za zagotovitev inertne atmosfere dovolj že 5 min prepihovanja. Zanimalo nas je, kako se spreminja TC, če spremenimo sestavo, čas mletja pa ostane konstanten. Rezultati kažejo, da se z večanjem vsebnosti niklja TC viša, dokazali pa smo tudi, da vse sestave z vsebnostjo niklja med 72,5 % in 75 % doprinesejo k TC, ki se nahaja v območju primernem za magnetno hipertermijo.
Ključne besede:magnetni nanodelci, NiCu, mehansko mletje, Curiejeva temperatura, biomedicinske aplikacije, magnetna hipertermija
Kraj izida:Maribor
Kraj izvedbe:Maribor
Založnik:[L. Emreuš]
Leto izida:2022
Št. strani:1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 27 f.))
PID:20.500.12556/DKUM-81989 Novo okno
UDK:620.179.141:620.3(043.2)
COBISS.SI-ID:121392387 Novo okno
Datum objave v DKUM:12.09.2022
Število ogledov:809
Število prenosov:119
Metapodatki:XML DC-XML DC-RDF
Področja:KTFMB - FKKT
:
Kopiraj citat
  
Skupna ocena:(0 glasov)
Vaša ocena:Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom.
Objavi na:Bookmark and Share



Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše podrobnosti ali sproži prenos.

Licence

Licenca:CC BY-NC-ND 4.0, Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna
Povezava:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sl
Opis:Najbolj omejujoča licenca Creative Commons. Uporabniki lahko prenesejo in delijo delo v nekomercialne namene in ga ne smejo uporabiti za nobene druge namene.
Začetek licenciranja:26.06.2022

Sekundarni jezik

Jezik:Angleški jezik
Naslov:Synthesis of functionalized magnetic nanoparticles by a high-energy mill for use in biomedicine
Opis:In this thesis, we present the synthesis of magnetic nanoparticles by milling nickel and copper powders in a high-energy planetary ball mill. During the experimental work we changed various parameters, namely milling time, composition and purging time of the grinding bowl. Our aim was to investigate how these parameters affect the Curie temperature (TC) and achieve a temperature within the application range of magnetic hyperthermia. We synthesized NiCu nanoparticles of different compositions in an inert argon atmosphere. We started with the milling of the same composition for different time periods and obtained the best result with a milling time of 5.5 h. The TC was measured for all samples by modified thermal analysis (TGA), and the most optimal one was characterized by X-ray powder diffraction (XRD), which confirmed that a true alloy with a particle size of 10 nm was formed. Originally, we had specified an argon purging time of 10 minutes, but we proved by milling that 5 minutes of purging would be sufficient to ensure an inert atmosphere. We were interested in seeing how the TC changed as we changed the composition and kept the milling time constant. The results show that as the nickel content increases, the TC increases, and we also showed that all compositions with nickel content between 72.5 % and 75 % contribute to the TC, which is in the range suitable for magnetic hyperthermia.
Ključne besede:magnetic nanoparticles, NiCu, mechanical milling, Curie temperature, biomedical applications, magnetic hyperthermia


Komentarji

Dodaj komentar

Za komentiranje se morate prijaviti.

Komentarji (0)
0 - 0 / 0
 
Ni komentarjev!

Nazaj
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici