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  Wettability of magnetite nanoparticles guides growth from stabilized amorphous ferrihydrite

Kuhrts, L., Prévost, S., Chevrier, D. M., Pekker, P., Späker, O., Egglseder, M., Baumgartner, J., Pósfai, M., & Faivre, D. (2021). Wettability of magnetite nanoparticles guides growth from stabilized amorphous ferrihydrite. Journal of the American Chemical Society, 143(29), 10963-10969. doi:10.1021/jacs.1c02687.

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0008-FA3A-E 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0009-6808-A
資料種別: 学術論文

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Article.pdf (出版社版), 7MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0008-FA3C-C
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Hybrid
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application/pdf / [MD5]
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-
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作成者

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 作成者:
Kuhrts, Lucas1, 著者           
Prévost, Sylvain, 著者
Chevrier, Daniel M.1, 著者
Pekker, Péter, 著者
Späker, Oliver2, 著者           
Egglseder, Mathias1, 著者           
Baumgartner, Jens1, 著者           
Pósfai, Mihály, 著者
Faivre, Damien1, 著者           
所属:
1Damien Faivre, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863290              
2Wolfgang Wagermaier, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863296              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Crystal formation via amorphous precursors is a long-sought-after gateway to engineer nanoparticles with well-controlled size and morphology. Biomineralizing organisms, like magnetotactic bacteria, follow such a nonclassical crystallization pathway to produce magnetite nanoparticles with sophistication unmatched by synthetic efforts at ambient conditions. Here, using in situ small-angle X-ray scattering, we demonstrate how the addition of poly(arginine) in the synthetic formation of magnetite nanoparticles induces a biomineralization-reminiscent pathway. The addition of poly(arginine) stabilizes an amorphous ferrihydrite precursor, shifting the magnetite formation pathway from thermodynamic to kinetic control. Altering the energetic landscape of magnetite formation by catalyzing the pH-dependent precursor attachment, we tune magnetite nanoparticle size continuously, exceeding sizes observed in magnetotactic bacteria. This mechanistic shift we uncover here further allows for crystal morphology control by adjusting the pH-dependent interfacial interaction between liquidlike ferrihydrite and nascent magnetite nanoparticles, establishing a new strategy to control nanoparticle morphology. Synthesizing compact single crystals at wetting conditions and unique semicontinuous single-crystalline nanoparticles at dewetting conditions in combination with an improved control over magnetite crystallite size, we demonstrate the versatility of bio-inspired, kinetically controlled nanoparticle formation pathways.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2021-07-152021
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1021/jacs.1c02687
BibTex参照ID: doi:10.1021/jacs.1c02687
その他: M:\BM-Publications\2021\KuhrtsJACS_Wettability
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Journal of the American Chemical Society
  その他 : JACS
  省略形 : J. Am. Chem. Soc.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Washington, DC : American Chemical Society
ページ: - 巻号: 143 (29) 通巻号: - 開始・終了ページ: 10963 - 10969 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0002-7863