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纳米氢氧化镁对六价铬细胞毒性的修复作用
第yi,定量研究纳米氢氧化镁在吸附Cr(Ⅵ)后,对Cr(Ⅵ)离子进入细胞能力的影响。引入阴离子通道,屏蔽纳米材料上游离出的Cr(Ⅵ)离子的细胞摄入,更准确的总结纳米氢氧化镁吸附铬复合物如何进入细胞。
第二,对比测试吸附在纳米氢氧化镁上的C
改性氢氧化镁价格
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纳米氢氧化镁对六价铬细胞毒性的修复作用
第yi,定量研究纳米氢氧化镁在吸附Cr(Ⅵ)后,对Cr(Ⅵ)离子进入细胞能力的影响。引入阴离子通道,屏蔽纳米材料上游离出的Cr(Ⅵ)离子的细胞摄入,更准确的总结纳米氢氧化镁吸附铬复合物如何进入细胞。
第二,对比测试吸附在纳米氢氧化镁上的Cr(Ⅵ)与等量游离Cr(Ⅵ)离子对两种高等生物细胞的表观毒性。引入离子通道总结纳米氢氧化镁吸附铬复合物本身对细胞的毒性。
第三,依据Cr(Ⅵ)离子的致毒机理,从氧化应激、细胞周期阻滞、细胞凋亡三个方面深入研究Mg(OH)2/Cr(VI)纳米复合物造成细胞毒性的原因。实验发现:Mg(OH)2/Cr(VI)难以通过内吞的方式进入细胞,吸附在纳米氢氧化镁上的Cr(Ⅵ)难以再通过扩散作用进入到细胞内。因此,被吸附后的Cr(Ⅵ)的细胞摄入量、相应的细胞毒性效应和氧化应激均出现明显的降低。Nano-Mg(OH)2/Cr(VI)复合物本身并不会引起明显的细胞毒性和氧化应激。
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氢氧化镁应用在阻燃硅橡胶中
硅橡胶具有高温、低温、耐候、耐臭氧等优异性能。它已被广泛应用于国民经济的各个领域。然而,硅橡胶是的,而且会继续燃烧,并在一定程度上限制了它在电子电气、电线电缆、汽车、航空航天等领域的应用。
硅橡胶添加氢氧化镁之后,极限氧指数增加,且随着氢氧化镁用量的增加而增大。经有机硅处理的氢氧化镁在硅橡胶中的分散比较均匀,且聚集颗粒较小,氢氧化镁颗粒和硅橡胶紧密结合,与硅橡胶界面的相容性得到改善。
氢氧化镁在分解过程中会吸收燃烧区大量的热量,降低燃烧物的温度。同时,分解生成的水蒸气可稀释可燃气体,且水蒸气还可以隔离硅橡胶和氧气的接触,进而起到阻燃作用。
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氢氧化镁的制备
水热法
用水热反应能有效地控制氢氧化镁的形貌与尺寸,产物的性质主要取决于前驱体镁盐的种类,溶剂和反应过程温度的控制;产品的形貌主要取决于溶液的 pH 和反应的温度。通过调节调整 pH值可以得到纳米花型、针状、片状和球状的合成产物,
水热合成的优点是可获得比表面积大于100m2/g 的氢氧化镁。缺点是在工业上使用高温高压,成本较高。
声化学合成法
声化学方法是使用频率在20kHz-10MHz范围内的超声波,引发微胞的形成和塌陷,且在高温高压下产生活性位点。与传统方法相比较,此方法是在极限条件下发生,能够极大地增加反应的速率,生成形貌更加均一的小晶体。声化学合成的特点是通过改变反应介质可以产生不同结构类型的材料。
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氢氧化镁作为一种阻燃材料,有很多优点:
(1)氢氧化镁的分解温度高,燃点比氢氧化铝高,提高聚合物材料加热温度;
(2)燃烧脱水后生成的MgO是一种耐火材料,并且是一种碱性氧化物,可吸收酸性气体;
(3)吸热能力强,阻燃;
(4)成本低,易在不同高分子材料中加工。
近年来,氢氧化镁作为一种绿色环保阻燃剂,应用量非常之大。
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超细纳米氢氧化镁应用范围
1.PA、PP、ABS、PVC等橡胶、塑料复合材料
2.不饱和树脂、聚酯、油漆和涂料
3.电缆护套料、绝缘料、改性PP、热收缩塑料
4.选择性紫外阻隔材料,光稳定剂
5.建筑材料
6.保温材料
7.电池材料添加剂
8.催化载体,用于酯化反应、化反应
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氢氧化镁
产物特性
薄片结晶,具有典型的纳米片层状结构,在350℃分解生成镁氧化物。不溶性水,溶于酸和铵溶液。本品具有纯度高,粒径小,原位包覆改性等优良性能,能在 PA, PP, ABS, PVC等橡胶和塑料制品中更加均匀地分散,广泛用于橡胶弹性体,电缆料,家电等产品中。当使用强度基本不受影响时,显著改善材料的阻燃、抑烟、防滴等性能,并根据用户要求,采用合适的原位改性方法,为用户提供阻燃氢氧化镁。
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