Darstellung von Eisen- und Kobaltoxid-Nanopartikeln und deren Biokonjugate
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Metalloxidische Nanopartikel haben aus materialwissenschaftlicher Sicht das Potenzial unterschiedlichste Anwendungsgebiete wie die Energiegewinnung und -speicherung, die Katalyse und die Lebenswissenschaften nachhaltig zu verändern. Die reproduzierbare Synthese monodisperser Nanopartikel mit skalierbarer Größe und Morphologie stellt jedoch nach wie vor eine enorme Herausforderung dar. Im Rahmen dieser Dissertation werden nasschemische Syntheserouten für die Darstellung von Eisen- und Kobaltoxid-Nanopartikeln vorgestellt. Durch Oberflächenkonjugation mit anorganischen Stoffen und organischen Verbindungen werden die Partikeleigenschaften wie kolloidale Stabilität, Toxizität und biologische Spezifität gezielt gesteuert. Im Ergebnis werden multifunktionale Kern-Schale-Partikel erhalten, welche für die Katalyse, die Hyperthermie und als bimodales Kontrastmittel geeignet sind.
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Darstellung von Eisen- und Kobaltoxid-Nanopartikeln und deren Biokonjugate, Laura Wortmann
- Jazyk
- Rok vydání
- 2015
Doručení
Platební metody
2021 2022 2023
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- Titul
- Darstellung von Eisen- und Kobaltoxid-Nanopartikeln und deren Biokonjugate
- Jazyk
- německy
- Autoři
- Laura Wortmann
- Vydavatel
- WiKu-Wissenschaftsverlag Dr. Stein
- Rok vydání
- 2015
- ISBN10
- 3865534511
- ISBN13
- 9783865534514
- Série
- Stone's publishing Cologne
- Kategorie
- Skripta a vysokoškolské učebnice
- Anotace
- Metalloxidische Nanopartikel haben aus materialwissenschaftlicher Sicht das Potenzial unterschiedlichste Anwendungsgebiete wie die Energiegewinnung und -speicherung, die Katalyse und die Lebenswissenschaften nachhaltig zu verändern. Die reproduzierbare Synthese monodisperser Nanopartikel mit skalierbarer Größe und Morphologie stellt jedoch nach wie vor eine enorme Herausforderung dar. Im Rahmen dieser Dissertation werden nasschemische Syntheserouten für die Darstellung von Eisen- und Kobaltoxid-Nanopartikeln vorgestellt. Durch Oberflächenkonjugation mit anorganischen Stoffen und organischen Verbindungen werden die Partikeleigenschaften wie kolloidale Stabilität, Toxizität und biologische Spezifität gezielt gesteuert. Im Ergebnis werden multifunktionale Kern-Schale-Partikel erhalten, welche für die Katalyse, die Hyperthermie und als bimodales Kontrastmittel geeignet sind.