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纳米锶羟基磷灰石的制备及对甲氨蝶呤吸附性能的研究 纳米锶羟基磷灰石(Sr-HAP)是一种具有优异生物活性和生物相容性的材料,被广泛应用于医学领域。本论文选取了甲氨蝶呤作为模型药物,研究了Sr-HAP的制备方法以及对甲氨蝶呤的吸附性能。 首先,本研究采用溶胶-凝胶法制备了Sr-HAP纳米粉体。首先,在乙二醇溶液中加入一定量的氢氧化锶(Sr(OH)2),并搅拌均匀。随后,加入磷酸二氢铵(NH4H2PO4)和甘氨酸(Gly)作为磷源和表面活性剂,并继续搅拌。最后,将混合物在恒温水浴中回流反应一段时间,产生浑浊胶体。经离心和干燥处理后,得到了纳米级的Sr-HAP粉体。 接下来,对Sr-HAP样品进行了形貌和结构表征。通过扫描电子显微镜(SEM)观察到,制备得到的Sr-HAP样品呈现出典型的棒状结构,并且颗粒分布均匀。X射线衍射(XRD)分析结果显示,样品的晶体结构与标准的羟基磷灰石相一致,并无明显的杂质相存在。此外,透射电子显微镜(TEM)和氮吸附-脱附分析(BET)进一步表明,制备的Sr-HAP具有纳米级的颗粒尺寸和较大的比表面积。 为了研究Sr-HAP对甲氨蝶呤的吸附性能,我们进行了一系列的吸附实验。首先,通过紫外-可见吸收光谱测定了甲氨蝶呤在不同浓度下的吸光度,并获得了其标准曲线。然后,将Sr-HAP样品与不同浓度的甲氨蝶呤溶液充分接触,一定时间后离心分离,并采用紫外-可见光谱重新测定上清液中甲氨蝶呤浓度的变化。 实验结果表明,Sr-HAP对甲氨蝶呤具有良好的吸附性能。随着甲氨蝶呤初始浓度的增加,Sr-HAP的吸附量也相应增加。在一定时间范围内,甲氨蝶呤的吸附过程符合准二级动力学模型。此外,通过对甲氨蝶呤吸附等温线的分析发现,吸附过程符合Langmuir等温吸附模型,表明Sr-HAP对甲氨蝶呤的吸附是单层分子吸附过程。 综上所述,本研究成功制备了纳米级的Sr-HAP材料,并研究了其对甲氨蝶呤的吸附性能。结果显示,制备得到的Sr-HAP样品具有良好的形貌和结构特征,且对甲氨蝶呤具有良好的吸附能力。这些研究成果为Sr-HAP在药物传输和吸附分离领域的应用提供了理论和实验的基础,具有重要的应用价值。 需要注意的是,本研究仅考察了Sr-HAP对甲氨蝶呤的吸附性能,在实际应用中还需要进一步研究Sr-HAP对其他药物的吸附性能、吸附机理以及生物相容性等方面的问题。