Вышедшие номера
Мессбауэровские исследования композитов гидроксиапатит/феррооксиды
Переводная версия: 10.1134/S1063783418120144
Камзин А.С.1, Wakiya N.2,3
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Department of Electronics and Materials Science, Shizuoka University, Naka-ku, Hamamatsu, Japan
3Research Institute of Electronics, Shizuoka University, 3-5-1 Johoku, Naka-ku, Hamamatsu, Japan
Email: Kamzin@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 10 мая 2018 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2018 г.

Исследованы магнитные композитные (МК) частицы, состоящих из гидроксиапатита и оксидов железа (HAp/FeOхid), синтезированных как при температурах пиролиза при синтезе МК: 800, 900 и 1000oC, так и при различных концентрациях феррооксидов в композите HАp : FeOхid, а именно, 1 : 3, 1 : 2 и 1 : 1 (при температуре пиролиза 1000oC). Установлено, что МК HAp/FeOхid образованы матрицей из гидроксиапатита, обеспечивающей биологическую совместимость МК, в которой находятся частицы оксидов железа. Мессбауэровскими исследованиями показано, что в синтезированных МК HAp/FeOхid одновременно наблюдаются фазы маггемита (gamma-Fe2O3), магнетита (Fe3O4), varepsilon-Fe2O3 и акаганита (beta-FeOOH). Компонента varepsilon-Fe2O3, обладающая гигантской магнитной анизотропией, составляет в МК HAp/FeOхid до ~40% от оксидов железа (FeOхid), что делает полученные МК весьма перспективными для различных применений в том числе и биомедицинских.
  1. K. Hayashi, Y. Sato, W. Sakamoto, T. Yogo. ACS Biomat. Sci. Eng. 3, 95 (2017)
  2. Z. Ling-Yun, L. Jia-Yi, O. Wei-Wei, L. Dan-Ye, L. Li, L. Li-Ya, T. Jin-Tian. Chin. Phys. B 22, 108104 (2013)
  3. Magnetic Nanoparticles for Magnetic Hyperthermia and Controlled Drug Delivery. P. Guardia, A. Riedinger, H. Kakwere, F. Gazeau, T. Pellegrino. Pt 6 in Bio- and Bioinspired Nanomaterials / Eds. D. Ruiz-Molina, F. Novio, C. Roscini. Wiley-VCH Verlag GmbH\&Co (2015). 460 p
  4. K. Chatterjee, S. Sarkar, K.J. Rao, S. Paria. Adv. Colloid Interface Sci. 209, 8 (2014)
  5. M. Kawashita, M. Tanaka, T. Kokubo, Y. Inoue, T. Yao, S. Hamada, T. Shinjo. Biomater. 26, 2231 (2005)
  6. D.-L. Zhao, X.-W. Zeng, Q.-S. Xia, J.-T. Tang, J. Alloy. Compd. 469, 215 (2009)
  7. Н.B. Ткаченко, A.C. Камзин. ФТТ 58, 4, 740 (2016)
  8. Н.В. Ткаченко, Л.П. Ольховик, А.С. Камзин. ФТТ 53, 8, 1512 (2011)
  9. M.V. Tkachenko, L.P. Ol'khovik, А.С. Камзин, S. Keshri. Письма в ЖТФ 40, 1, 9 (2014)
  10. M.V. Тkachenko, A.S. Kamzin, L.P. Ol'khovik, T.M. Тkachenko, S. Keshri. Solid State Phenomena 215, 480 (2014)
  11. K. Kelm, W. Mader. Z. Anorg. Allg. Chem. 631, 2383 (2005)
  12. А. Ланчок, М. Миглиерини, Я. Когоут. ФММ 109, 562 (2010)
  13. M. Kurmoo, J.L. Rehspringer, A. Hutlova, C. Orle'ans, S. Vilminot, C. Estournes, D. Niznansky. Chem. Mater. 17, 1106 (2005)
  14. S. Sakurai, J. Jin, K. Hashimoto, S. Ohkoshi. J. Phys. Soc. Jpn. 74, 1946 (2005).
  15. S. Ohkoshi, S. Sakurai, J. Jin, K.J. Hashimoto. J. Appl. Phys. 97, 10K312 (2005)
  16. M. Gich, C. Frontera, A. Roig, E. Taboada, E. Molins, H.R. Rechenberg, J.D. Ardisson, W.A.A. Macedo, C. Ritter, V. Hardy, J. Sort, V. Skumryev, J. Nogue's. Chem. Mater. 18, 3889 (2006)
  17. S.S. Yakushkin, D.A. Balaev, A.A. Dubrovskiy, S.V. Semenov, K. A. Shaikhutdinov, M.A. Kazakova, G.A. Bukhtiyarova, O.N. Martyanov, O.A. Bayukov. J. Supercond. Nov. Magn. 31, 1209 (2018)
  18. J. Tucek, R. Zboril, A. Namai, S.I. Ohkoshi. Chem. Mater. 22, 6483 (2010)
  19. H.L. Liu, C.H. Sonn, J.H. Wu, K.-M. Lee, Y.K. Kim. Biomaterials 29, 4003 (2008)
  20. A. Nadara, A. Mohan Banerjeea, M.R. Paia, S.S. Meena, R.V. Pai, R. Tewarid, S.M. Yusufb, A.K. Tripathia, S.R. Bharadwaj. Appl. Catalysis B 217, 154 (2017)
  21. M.M.A. Nikje, M. Vakili. Current Pharmaceutical Design 21, 5312 (2015)
  22. Н.В. Ткаченко, А.С. Камзин. ФТТ 57, 2, 388 (2015)
  23. Н.В. Ткаченко, А.С. Камзин. ФТТ 58, 8, 1502 (2016)
  24. B. Govindan, B.S. Latha, P. Nagamony, F. Ahmed, M.A. Saifi, A.H. Harrath, S. Alwasel, L. Mansour, E.H. Alsharaeh. Nanomaterials 7, 138 (2017)
  25. F. Foroughi, S.A. Hassanzadeh-Tabrizi, J. Amighian. J. Magn, Magn, Mater. 382, 182 (2015)
  26. A. Inukai, N. Sakamoto, H. Aono, O. Sakurai, K. Shinozaki, H. Suzuki, N. Wakiya. J. Magn. Magn, Mater. 323, 965 (2011)
  27. N. Wakiya, M. Yamasaki, T. Adachi, A. Inukai, N. Sakamoto, D. Fu, O. Sakurai, K. Shinozaki, H. Suzuki. Mater. Sci. Eng. B 173, 195 (2010)
  28. H. Das, N. Debnath, A. Toda, T. Kawaguchi, N. Sakamoto, H. Aono, K. Shinozaki, H. Suzuki, N. Wakiya. Adv. Powd. Tech. 28, 1696 (2017)
  29. N.N. Greenwood, T.C. Gibb. Mossbauer Spectroscopy. Chapman and Hall, Ltd., London (1971)
  30. E. Murad. Phys. Chem. Miner. 23, 248 (1996)
  31. В.Г. Семенов. Программа обработки мессбауэровских спектров МОСФИТ (частное сообщение)
  32. J. Drbohlavova, R. Hrdy, V. Adam, R. Kizek, O. Schneeweiss, J. Hubalek. Sensors 9, 2352 (2009)
  33. A.A. Dubrovskiy, D.A. Balaev, K.A. Shaykhutdinov, O.A. Bayukov, O.N. Pletnev, S.S. Yakushkin, G.A. Bukhtiyarova, O.N. Martyanov. J. Appl. Phys. 118, 213901 (2015)
  34. O. Malina, J. Kaslik, J. Tucek, J. Cuda, I. Medrik, R. Zboril. AIP Conf. Proc. 1622, 89 (2014)
  35. R.M. Cornell, U. Schwertmann. The Iron Oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurrences and Uses. Wiley-VCH: Weinheim, Germany (2003)
  36. H. Zeng, J. Li, J.P. Liu, Z.L. Wang, S. Sun. Nature 420, 395 (2002)
  37. J.H. Lee, Y.M. Huh, Y.W. Jun, J.W. Seo, J.T. Jang, H.T. Song, S. Kim, E.J. Cho, H.G. Yoon, J.S. Suh, J. Cheon. Nature Med. 13, 95 (2007)
  38. J. Tucek, R. Zboril, D. Petridis. J. Nanosci. Nanotechnol. 6, 926 (2006)
  39. P. Lampen-Kelley, A.S. Kamzin, K.E. Romachevsky, D.T.M. Hue, H.D. Chinh, H. Srikanth, M.H. Phan. J. All Comp. 636, 323 (2015)
  40. A.C. Камзин, P. Lampen-Kelley, M.H. Phan. ФTT 58, 4, 767 (2016).

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.