Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ормосил - это сокращение от органически модифицированного кремнезема или органически модифицированного силиката . [1] Обычно ормосилы получают путем добавления силана к гелю, полученному из силикагеля, во время золь-гелевого процесса . Это специально разработанные материалы, которые демонстрируют большие перспективы для широкого спектра применений [2], таких как:

Эта технология была продемонстрирована в качестве невирусного вектора для успешной доставки нагрузок ДНК в целевые клетки живых животных. Подтверждение результатов продемонстрировало, что новая ДНК работает и экспрессирует гены у животного.

Соно-Ормосил [ править ]

Sono-Ormosils являются или ganically мо dified Sil icates, которые были подготовлены с использованием высокоэффективной ультразвука во время процесса золь-гель. Когда в жидкость вводят ультразвук высокой интенсивности, возникает кавитация. Из-за кавитационных сдвиговых сил молекулярная масса снижается за счет уменьшения размера частиц и достигается полидисперсность. Многофазные системы очень эффективно диспергируются и эмульгируются, поэтому готовятся очень мелкие смеси. Это означает, что ультразвук ускоряет полимеризацию.значительно по сравнению с обычным перемешиванием. Полученный полимер показывает более высокую молекулярную массу при более низкой полидисперсности. Продукт представляет собой композитный материал молекулярного масштаба с улучшенными механическими свойствами. Соно-Ормосилы отличаются по сравнению с обычными гелями более высокой плотностью, а также улучшенной термической стабильностью. Это может быть результатом более высокой степени полимеризации. [8]

См. Также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Ли CY и др. (1992). «ОРМОСИЛЫ как матрицы в неорганико-органических нанокомпозитах для различных оптических приложений» . Proc. ШПИОН . Золь-гель оптика II. 1758 - золь-гель оптика II: 410–9. Bibcode : 1992SPIE.1758..410L . DOI : 10.1117 / 12.132033 .
  2. ^ О биотехнологическом применении наночастиц в целом см., Например, Salata O (апрель 2004 г.). «Применение наночастиц в биологии и медицине» . Журнал нанобиотехнологий . 2 (1): 3. DOI : 10,1186 / 1477-3155-2-3 . PMC 419715 . PMID 15119954 .
      .
  3. ^ Эллен Голдбаум, Используя наночастицы, генная терапия in vivo активирует стволовые клетки мозга ; Медицинские новости сегодня, июль 2005 г. По состоянию на май 2007 г.
  4. ^ Инь, Ф .; и другие. (2015). «Конъюгированные с фолиевой кислотой органически модифицированные наночастицы диоксида кремния для улучшенной адресной доставки в раковые клетки и опухоли in vivo». Журнал Materials Chemistry B . 3 (29): 6081–6093. DOI : 10.1039 / C5TB00587F .
  5. ^ Scandura, G .; и другие. (2016). «Bi2WO6, похожий на наноцветок, инкапсулированный в ORMOSIL в качестве нового фотокаталитического противообрастающего покрытия, выделяющего грязь». Химия: Европейский журнал . 22 (21): 7063–7067. DOI : 10.1002 / chem.201600831 . PMID 26945837 . 
  6. ^ Кромби JF (5 мая 2006). «Покрытие защищает органические материалы от фотодеградации» . Химическая технология .
    Парехо П.Г., Заят М., Леви Д. (2006). «Высокоэффективные тонкопленочные покрытия, поглощающие УФ-лучи, для защиты органических материалов от фотодеградации». J. Mater. Chem . 16 (22): 2165–9. DOI : 10.1039 / b601577h .
  7. ^ FJ Duarte , Твердотельный лазерный генератор на красителях с несколькими призмами, Appl. Опт. 33 , 3857-3860 (1994).
  8. ^ Роза-Фокс, Н. де ла; Пинеро, М .; Эскивиас, Л. (2002): Органические-неорганические гибридные материалы от Sonogels. 2002-й