Статьи за последние 2 года
   
Сольвотермальный синтез наночастиц GdF3:Tb3+ ромбической формы для биомедицинских применений / Кучма Е. А., Положенцев О. Е., Панкин И. А., Булгаков А. Н., Рудь П. А., Солдатов А. В. // Юж.-Рос. онкол. ж.— 2023 т. 4 № 2.— C. 39-46.— русский; рез.: английский
 
Источник: 
 - Выпуск сериального издания ( 1 )
 
Автор: 
 - Персоналии ( 6 )
Постоянная ссылка (СИД2) J2184959235
Название Сольвотермальный синтез наночастиц GdF3:Tb3+ ромбической формы для биомедицинских применений
Автор Кучма Е. А.
Автор Положенцев О. Е.
Автор Панкин И. А.
Автор Булгаков А. Н.
Автор Рудь П. А.
Автор Солдатов А. В.
Источник Южно-Российский онкологический журнал
Страницы/Объём 39-46
Сокращ. назв. источника Юж.-Рос. онкол. ж.
Год 2023
Том 4
Номер 2
Адрес в Интернет http://elibrary.ru/item.asp?id=53867161
Постоянная ссылка (СИД) J21849592
Ключевые слова (авторские) Рентгеновская ФДТ%Фдт%биомедицинское применение%легированный Tb%сольвотермальный синтез%сцинтилляционные наночастицы
Дата регистрации в ВИНИТИ 09.01.2024
Место хранения Удаленный доступ. Эл. регистр. НЭБ
Язык текста русский
Язык резюме английский
Аннотация Цель исследования. Исследовать механизм формирования нанокристаллов GdF3:Tb3+(15%), полученных методом сольвотермического синтеза в интервале температур от комнатной температуры до 200°С с шагом 50°С. Материалы и методы. Нанокристаллы GdF3:Tb3+(15%) были синтезированы сольвотермальным методом с помощью реактора высокого давления (автоклав) рассчитанного на температуру до 250°С. Структуру, размер и морфологию наночастиц исследовали методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), тип кристаллической решетки и размер кристаллитов наночастиц определяли методом рентгеновской дифракции (РФА), гидродинамический размер наночастиц, гранулометрический состав, ζ-потенциал, агломерацию наночастиц в коллоидных растворах определяли методом динамического рассеяния света (ДРС), химический состав поверхности нанокристаллов изучали методом инфракрасной спектроскопии (ИК-спектроскопия), способность наночастиц поглощать УФ-излучение анализировали методом спектроскопии в видимой и УФ-областях спектра и рентгеновской оптической люминесценции. Результаты. С повышением температуры реакции синтеза происходит структурное изменение фазы кристаллитов с гексагональной на орторомбическую. При низких температурах сольвотермального синтеза образуются агломерированные частицы, состоящие из гексагональных нанокристаллов, при температуре выше температуры кипения растворителя - монодисперсные наночастицы ромбической формы с орторомбической фазой. При умеренных температурах образуются агломерированные частицы различной морфологии со смешанной гексагональной и орторомбической фазами. На основании анализа рентгеновских спектров установлено, что размер нанокристаллов GdF3:Tb3+(15%) меняется для разных температурных условий синтеза (T = КТ, 50°C, 100°C, 150°C, 200°C) от 10 до 50 нм. Гидродинамический размер наночастиц уменьшается при увеличении температуры синтезы. Все нанокристаллы GdF3:Tb3+(15%) полученные при разных температурах прозрачны для видимого света и поглощают УФ-излучение. Поглощение в УФ области увеличивается при увеличении размера кристаллитов частиц. Спектры оптической люминесценции с возбуждением рентгеновским излучением (XEOL) показали пики излучения в видимом диапазоне на длинах волн 490 нм, 543 нм, 585 нм и 620 нм. Заключение. Исследован механизм формирования нанокристаллов GdF3:Tb3+(15%) ромбической формы. Монодисперсные наночастицы GdF3:Tb3+(15%) ромбовидной формы могут найти применение для рентгеноиндуцированной фотодинамической терапии (ФДТ) поверхностных, а также объемных и глубоколежащих опухолей
Тематический раздел Биология