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某林地可研报告“科学道德”这门课老师要求写《可研报告》。就是这个课题为什么可以研究。从申请项目,研究方向,研究价值等角度撰写。要求:电子版和手写版各上交一份截止时间:11月30日提交对象。写完之后交给各班班长。备注:关于“可研报告”有不明白的问题,请大家“百度一下”。磁流体的制备可研报告一、项目基本情况1、课题的背景和意义20世纪八十年代以来,人们对所使用材料的提出了越来越高的要求,传统的功能材料已经不能满足现代科学技术的要求,材料科学的发展由传统单一且仅具有承载力的结构材料,向着多功能化、智能化的方向发展。而早在1965年就被制备和应用的磁流体作为一种新型的材料而引起广泛的关注,具有广阔的发展前景,被认为是材料科学领域最具有发展潜力的新型的智能材料。磁流体是磁性微细颗粒在表面活性剂的帮助下稳定地分散于基载液中的胶体状溶液或悬浊液。它既具有磁性材料和流体的特性,又具有利用磁场来控制流变性、热物理性和光学性能的能力,因此这种磁性液体被广泛应用于现代科技中,例如电声器件功率的增强、旋转轴的密封和润滑等;同时磁流体也被应用于医学领域,例如可以使用磁流体使药物选择性地定位于特定生理部位器官组织和细胞,也可以作为不透光的物质在x射线或核磁共振下成像来进行疾病诊断,此外磁流体作为一种新型功能材料在化工、机械、能源、冶金、环保等很多领域都得到了广泛的应用。2、相关领域国内外技术、产业现状和发展趋势(1)国外现状自从上世纪六十年代美国宇航局因为太空服头盔转动密封的问题而研制出了磁流体以后,世界上许多国家的科学研究人员开始了磁流体的研究,磁流体技术因此而得到广泛的应用。现在世界上已有很庞大的磁流体生产和制备产业,许多发达国家都已经实现了工业化生产,像美国、德国都有专门生产磁流体的公司。与此同时磁流体的制备方法在不断更新,许多特殊性能的磁流体也不断的被生产出来。(2)国内现状而我国在磁流体制备和应用方面相对来说起步比较晚,在上世纪八十年代初期磁流体的研制才刚刚开始。国内的许多个科研院校如北方交通大学、哈尔滨化工所、山东大学、南京大学、北京钢铁研究院、西南应用磁学研究所等都相继进行了磁流体的研发。通过研究人员三十多年的不懈努力,我国在磁流体研究和应用方面取得了很大的进步。3、主要研究内容四氧化三铁磁流体因具有优异的磁学性能、良好的生物相容性和丰富的化学反应可选择性,在生物医药领域如核磁共振成像、组织修复、免疫测定、热疗、药物传递和细胞分离中显示了巨大的应用潜力。本课题拟用共沉淀法制备四氧化三铁磁流体,并选取合适的peg试剂作为稳定剂对四氧化三铁纳米粒子进行包覆。探讨peg-fe3o4磁流体中纳米粒子的粒径大小,peg包覆后peg与纳米粒子之间的结合情况,并检测peg-fe3o4磁流体的超顺磁性。二、可行性分析1、技术可行性分析磁流体是由单分子层表面活性剂、直径小于10纳米的单畴磁性颗粒以及基载液组成的胶体溶液。这种胶体溶液实现了纳米材料、流体以及磁性材料三者的有机结合磁流体的磁特性主要来自于磁性粒子的磁特性。由于磁性粒子的尺寸很小,一般为几纳米到几十纳米,通常小于单畴临界尺寸,因此其磁化矢量能自发磁化而达到饱和状态。当无外加磁场时,各磁化矢量之间相互抵消,因此整体看来不具有磁性,磁流体的这种特性称为超顺磁性。到目前为止出现了许多制备四氧化三铁纳米颗粒的方法,其中主要有共沉淀法、微乳液法、溶胶-凝胶法、水解法、高温热分解法等沉淀法是通过把沉淀剂加入到含有一种或一种以上离子的可溶性盐溶中,或者盐溶液在一定的温度下发生水解,而得到由盐溶液中的阳离子产生的沉淀物,沉淀物通过经过滤、清洗、干燥等一些程序而获得相应氧化物的方法。在制备过程中,表面活性剂、共混的方式、反应物的浓度等都是影响其结果的因素。沉淀法获得磁性四氧化三铁纳米颗粒的方法的优点是纯度高而且比较经济。目前,沉淀法大致可以分为这几种:共沉淀法、超声沉淀法、氧化沉淀法等。本课题采用共沉淀法:化学共沉淀法制备四氧化三铁纳米颗粒就是在一定温度下把按一定比例混合后的二价铁离子和三价铁离子的盐溶液的混合液,通过剧烈的搅拌与过量的碱(naoh或氨水)反应制得到沉淀产物。这种方法具有的主要优点:操作方法比较简单、成本低、可以用于大量纳米颗粒生产。其反应方程式为:fe2++2fe3++8oh-一fe3o4+4h2o2、市场需求及市场竞争力分析由于磁性纳米颗粒在物理学理论和实际应用都有着重要的作用,所以一直以来人们都很重视磁性纳米颗粒的制备和研究。而四氧化三铁磁性纳米颗粒作为一种新型的功能材料,在磁记录材料、磁流体的基本材料和磁性颜料、催化剂等许多方面都显示出其非凡的作用。由于四氧化三铁纳米粒子饱和磁化强度高,矫顽力较小、成本低而且容易获得,所以经常被用来制备磁流体。制备细小而均匀的超顺四氧化三铁纳米磁