Эффективный способ магнитной гипертермии, основанный на явлении ферромагнитного резонанса

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Методом химического осаждения получены наночастицы никелевого и кобальтового ферритов, определены размеры частиц, которые составили 63 ± 22 и 26 ± 4 нм соответственно. Измерены статические петли гистерезиса и мессбауэровские спектры. Показано, что порошки кобальтового феррита являются более магнитожесткими по сравнению с порошками никелевого феррита. Изучены кривые ферромагнитного резонанса (ФМР). Обнаружено, что для кобальтового феррита резонансное поглощение ФМР наблюдается при комнатной температуре и выше. Измерены зависимости нагрева наночастиц от времени в режиме ФМР. Максимальная величина нагрева частиц феррита никеля и феррита кобальта составила 8 К и 11 К соответственно. На примере порошка кобальтового феррита показана возможность эффективного нагрева в режиме ФМР в собственном поле частиц без использования источника постоянного магнитного поля. Наблюдаемый эффект может найти применение в магнитной гипертермии.

Об авторах

С. В. Столяр

ФИЦ КНЦ СО РАН; ФГАОУ ВО “Сибирский федеральный университет”

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50; Россия, 660041, Красноярск, просп. Свободный, 79

О. А. Ли

ФИЦ КНЦ СО РАН; ФГАОУ ВО “Сибирский федеральный университет”

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50; Россия, 660041, Красноярск, просп. Свободный, 79

Е. Д. Николаева

ФИЦ КНЦ СО РАН

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50

А. М. Воротынов

ИФ СО РАН

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, строение № 38

Д. А. Великанов

ИФ СО РАН

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, строение № 38

Ю. В. Князев

ИФ СО РАН

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, строение № 38

О. А. Баюков

ИФ СО РАН

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, строение № 38

Р. С. Исхаков

ИФ СО РАН

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, строение № 38

В. Ф. Пьянков

ФИЦ КНЦ СО РАН

Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50

М. Н. Волочаев

ИФ СО РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: stol@iph.krasn.ru
Россия, 660036, Красноярск, ул. Академгородок, 50, строение № 38

Список литературы

  1. Peiravi M., Eslami H., Ansari M., Zare-Zardini H. Magnetic hyperthermia: Potentials and limitations // J. Indian Chem. Soc. 2022. V. 99. № 1. P. 100269.
  2. Ho D., Sun X., Sun S. Monodisperse Magnetic Nanoparticles for Theranostic Applications // Acc Chem Res. 2011. V. 44. № 10. P. 875–882.
  3. Brezovich I.A., Atkinson W.J., Lilly M.B. Local hyperthermia with interstitial techniques // Cancer Res. 1984. V. 44. № 10 Suppl. P. 4752s–4756s.
  4. Lee J.-H., Kim B., Kim Y., Kim S.-K. Ultra-high rate of temperature increment from superparamagnetic nanoparticles for highly efficient hyperthermia // Sci Rep. 2021. V. 11. № 1. P. 4969.
  5. Камзин А.С., Nikam D.S., Pawar S.H. Исследованиe наночастиц Co0.5Zn0.5Fe2O4 для магнитной гипертермии // ФТТ. 2017. V. 59. № 1. P. 149.
  6. Liu X., Zhang Y., Wang Y., Zhu W., Li G., Ma X., Zhang Y., Chen S., Tiwari S., Shi K., Zhang S., Fan H.M., Zhao Y.X., Liang X.-J. Comprehensive understanding of magnetic hyperthermia for improving antitumor therapeutic efficacy // Theranostics. 2020. V. 10. № 8. P. 3793–3815.
  7. Ферромагнитный резонанс. Явление резонансного поглощения высокочастотного электромагнитного поля в ферромагнитных веществах / Под. ред. С.В. Вонсовского. М.: Физматлит., 1961. 343 с.
  8. Khmelinskii I., Makarov V.I. EPR hyperthermia of S. cerevisiae using superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles // J. Therm. Biol. 2018. V. 77. P. 55–61.
  9. Lee J.-H., Kim Y., Kim S.-K. Highly efficient heat-dissipation power driven by ferromagnetic resonance in MFe2O4 (M = Fe, Mn, Ni) ferrite nanoparticles // Sci. Rep. 2022. V. 12. № 1. P. 5232.
  10. Акулов Н.С. Ферромагнетизм. М.–Л.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1939. 1–188 с.
  11. Akulov N.S. Über den Verlauf der Magnetisierungskurve in starken Feldern // Zeitschrift für Physik. 1931. V. 69. № 11–12. P. 822–831.
  12. Ignatchenko V.A., Iskhakov R.S. Stochastic magnetic structure and spin waves in amorphous ferromagnetic substance // Изв. Академии наук СССР. Сер. физическая. 1980. V. 44. № 7. P. 1434–1437.
  13. Чеканова Л.А., Денисова Е.А., Гончарова О.А., Комогорцев С.В., Исхаков Р.С. Анализ фазового состава порошков сплава Со–P на основе магнитометрических измерений // ФММ. 2013. V. 114. № 2. P. 136–143.
  14. Menil F. Systematic trends of the 57Fe Mössbauer isomer shifts in (FeOn) and (FeFn) polyhedra. Evidence of a new correlation between the isomer shift and the inductive effect of the competing bond T–X (→ Fe) (where X is O or F and T any element with a formal positive charge) // J. Phys. Chem. Solids. 1985. V. 46. № 7. P. 763–789.
  15. Крупичка С. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов. М.: Мир, 1976. Т. 1. 353 с

Дополнительные файлы