Halloysite nanorør dyrket i form av "årringer" ved en enkel metode

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din.Ved å fortsette å surfe på denne siden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.Tilleggsinformasjon.
Halloysite nanorør (HNT) er naturlig forekommende leire nanorør som kan brukes i avanserte materialer på grunn av deres unike hule rørformede struktur, biologisk nedbrytbarhet og mekaniske egenskaper og overflateegenskaper.Imidlertid er justering av disse leirenanorørene vanskelig på grunn av mangelen på direkte metoder.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.Bildekreditt: captureandcompose/Shutterstock.com
I denne forbindelse foreslår en artikkel publisert i tidsskriftet ACS Applied Nanomaterials en effektiv strategi for å fremstille ordnede HNT-strukturer.Ved å tørke deres vandige dispersjoner ved hjelp av en magnetisk rotor, ble leire nanorør justert på et glasssubstrat.
Når vannet fordamper, skaper omrøringen av den vandige GNT-dispersjonen skjærkrefter på leirenanorørene, noe som får dem til å justere seg i form av vekstringer.Ulike faktorer som påvirker HNT-mønster ble undersøkt, inkludert HNT-konsentrasjon, nanorørladning, tørketemperatur, rotorstørrelse og dråpevolum.
I tillegg til fysiske faktorer, har skanneelektronmikroskopi (SEM) og polariserende lysmikroskopi (POM) blitt brukt for å studere den mikroskopiske morfologien og dobbeltbrytningen til HNT-treringer.
Resultatene viser at når HNT-konsentrasjonen overstiger 5 vekt%, oppnår leirenanorørene perfekt justering, og en høyere HNT-konsentrasjon øker overflateruheten og tykkelsen på HNT-mønsteret.
I tillegg fremmet HNT-mønsteret festing og spredning av musefibroblastceller (L929), som ble observert å vokse langs leirenanorørjusteringen i henhold til en kontaktdrevet mekanisme.Dermed har den nåværende enkle og raske metoden for å justere HNT på faste underlag potensialet til å utvikle en celleresponsiv matrise.
Endimensjonale (1D) nanopartikler som nanotråder, nanorør, nanofibre, nanorods og nanorribbons på grunn av deres enestående mekaniske, elektroniske, optiske, termiske, biologiske og magnetiske egenskaper.
Halloysite nanorør (HNTs) er naturlige leire nanorør med en ytre diameter på 50-70 nanometer og et indre hulrom på 10-15 nanometer med formelen Al2Si2O5(OH)4·nH2O.En av de unike egenskapene til disse nanorørene er en annen intern/ekstern kjemisk sammensetning (aluminiumoksyd, Al2O3/silisiumdioksyd, SiO2), som tillater deres selektive modifisering.
På grunn av biokompatibilitet og svært lav toksisitet, kan disse leire nanorørene brukes i biomedisinske, kosmetiske og dyrepleieapplikasjoner fordi leire nanorør har utmerket nanosikkerhet i ulike cellekulturer.Disse nanorørene av leire har fordelene med lav pris, bred tilgjengelighet og enkel silanbasert kjemisk modifisering.
Kontaktretning refererer til fenomenet med å påvirke celleorientering basert på geometriske mønstre som nano/mikrospor på et underlag.Med utviklingen av vevsteknikk har fenomenet kontaktkontroll blitt mye brukt for å påvirke morfologien og organiseringen av celler.Den biologiske prosessen med eksponeringskontroll er imidlertid fortsatt uklar.
Dette arbeidet demonstrerer en enkel prosess for dannelse av HNT-vekstringstrukturen.I denne prosessen, etter påføring av en dråpe HNT-dispersjon på en rund glassplate, komprimeres HNT-dråpen mellom to kontaktflater (sliden og den magnetiske rotoren) for å bli en dispersjon som passerer gjennom kapillæren.Handlingen er bevart og tilrettelagt.fordampning av mer løsemiddel ved kanten av kapillæren.
Her fører skjærkraften generert av den roterende magnetiske rotoren til at HNT ved kanten av kapillæren avsettes på glideoverflaten i riktig retning.Når vannet fordamper, overskrider kontaktkraften pinnekraften, og skyver kontaktlinjen mot midten.Derfor, under den synergistiske effekten av skjærkraft og kapillærkraft, etter fullstendig fordampning av vann, dannes et treringmønster av HNT.
I tillegg viser POM-resultatene den tilsynelatende dobbeltbrytningen av den anisotrope HNT-strukturen, som SEM-bildene tilskriver den parallelle justeringen av leirenanorørene.
I tillegg ble L929-celler dyrket på nanorør av leire med årring med forskjellige konsentrasjoner av HNT evaluert basert på en kontaktdrevet mekanisme.Mens L929-celler viste tilfeldig fordeling på leire nanorør i form av vekstringer med 0,5 vekt% HNT.I strukturene til nanorør av leire med en NTG-konsentrasjon på 5 og 10 vekt-%, finnes det langstrakte celler langs leirenanorørs retning.
Avslutningsvis ble HNT-vekstringdesign i makroskala produsert ved å bruke en kostnadseffektiv og innovativ teknikk for å ordne nanopartikler på en ryddig måte.Dannelsen av strukturen til nanorør av leire påvirkes betydelig av HNT-konsentrasjonen, temperaturen, overflateladningen, rotorstørrelsen og dråpevolum.HNT-konsentrasjoner fra 5 til 10 vekt% ga høyt ordnede arrays av leire nanorør, mens ved 5 wt.% viste disse arrayene dobbeltbrytning med lyse farger.
Justeringen av leirenanorørene langs skjærkraftens retning ble bekreftet ved hjelp av SEM-bilder.Med en økning i NTT-konsentrasjonen øker tykkelsen og ruheten til NTG-belegget.Dermed foreslår dette arbeidet en enkel metode for å konstruere strukturer fra nanopartikler over store områder.
Chen Yu, Wu F, He Yu, Feng Yu, Liu M (2022).Et mønster av "treringer" av halloysitt nanorør satt sammen ved omrøring brukes til å kontrollere cellejustering.Anvendte nanomaterialer ACS.https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsanm.2c03255
Ansvarsfraskrivelse: Synspunktene som uttrykkes her er de av forfatteren i hans personlige egenskap og reflekterer ikke nødvendigvis synspunktene til AZoM.com Limited T/A AZoNetwork, eieren og operatøren av denne nettsiden.Denne ansvarsfraskrivelsen er en del av vilkårene for bruk av denne nettsiden.
Bhavna Kaveti er en vitenskapsforfatter fra Hyderabad, India.Hun har MSc og MD fra Vellore Institute of Technology, India.i organisk og medisinsk kjemi fra University of Guanajuato, Mexico.Forskningsarbeidet hennes er knyttet til utvikling og syntese av bioaktive molekyler basert på heterosykler, og hun har erfaring med flertrinns- og multikomponentsyntese.I løpet av doktorgradsforskningen jobbet hun med syntese av ulike heterosykkelbaserte bundne og smeltede peptidomimetiske molekyler som forventes å ha potensial til å funksjonalisere biologisk aktivitet ytterligere.Mens hun skrev avhandlinger og forskningsartikler, utforsket hun lidenskapen sin for vitenskapelig skriving og kommunikasjon.
Cavity, Buffner.(28. september 2022).Halloysite nanorør dyrkes i form av "årringer" ved en enkel metode.AZonano.Hentet 19. oktober 2022 fra https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=39733.
Cavity, Buffner."Halloysite nanorør dyrket som 'årlige ringer' ved en enkel metode".AZonano.19. oktober 2022.19. oktober 2022.
Cavity, Buffner."Halloysite nanorør dyrket som 'årlige ringer' ved en enkel metode".AZonano.https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=39733.(Fra og med 19. oktober 2022).
Cavity, Buffner.2022. Halloysitt nanorør dyrket i "årringer" ved en enkel metode.AZoNano, åpnet 19. oktober 2022, https://www.azonano.com/news.aspx?newsID=39733.
I dette intervjuet snakker AZoNano med professor André Nel om en nyskapende studie han er involvert i som beskriver utviklingen av en "glassboble" nanobærer som kan hjelpe medikamenter å komme inn i kreftceller i bukspyttkjertelen.
I dette intervjuet snakker AZoNano med UC Berkeleys King Kong Lee om hans nobelprisvinnende teknologi, optisk pinsett.
I dette intervjuet snakker vi med SkyWater Technology om tilstanden til halvlederindustrien, hvordan nanoteknologi er med på å forme industrien, og deres nye partnerskap.
Inoveno PE-550 er den bestselgende elektrospinnings-/sprøytemaskinen for kontinuerlig nanofiberproduksjon.
Filmetrics R54 Avansert arkmotstandskartleggingsverktøy for halvleder- og komposittwafere.


Innleggstid: 19. oktober 2022