Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук

Расширенный поиск

Синтез наночастиц золота в присутствии компонентов поляризационной пленки

Аннотация

В условиях УЗ воздействия и изменения температуры от 18 до 66оС образуются НЧ золота в водных растворах, содержащих Конго красный (КК), поливиниловый спирт (ПВС), этанол, глицерин и их смеси. КК эффективно восстанавливает AuCl4- до Au0 с образованием НЧ золота, размер которых зависит от концентрации азокрасителя. Выход монодисперсных НЧ золота увеличивается прямо пропорционально количеству ПВС в среде. Добавка КК в раствор ПВС уменьшает скорость формирования и размер НЧ золота. КК образует ассоциаты с НЧ золота, которые агрегируют, если включают частицы ~15 нм. Поляроидные ПВС пленки, полученные изводно-спиртового раствора, как содержащие КК и ~38 нм НЧ золота в концентрации 0,15 нМ, так и без частиц, не отличаются спектрами поглощения, светопропускания и эффектом поляризации.

Об авторах

А. В. Абакшонок
Институт химии новых материалов НАН Беларуси
Беларусь


Х. А. Алмодарресие
Институт физико-органической химии НАН Беларуси
Беларусь


С. Н. Шахаб
Институт физико-органической химии НАН Беларуси
Беларусь


А. Н. Еремин
Институт химии новых материалов НАН Беларуси
Беларусь


В. Е. Агабеков
Институт химии новых материалов НАН Беларуси
Беларусь


Список литературы

1. Агабеков В. Е., Арико Н. Г., Иванова Н. А. // Becцi НАН Беларусі. Сер. хiм. навук. 2002. № 4. С. 98-105.

2. Mbhele Z. H., Salemane M. G., van Sittert C. G. C. E., Nedeljkovic J. M., Djokovic V., Luyt A. S. // Chem. Mater.2003. Vol. 15. N 26. P. 5019-5024.

3. Porel S., Singh S., Harsha S. S., Rao D. N., Radhakrishnan T. P. // Chem. Mater. 2005. Vol. 17. N 1. P. 9-12.

4. Mahendia S., Tomar A. K., Chahal R. P., Goyal P., Kumar S. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2011. Vol. 44. 205105 (8 p).

5. Agabekov V., Ivanova N., Dlugunovich V., Vostchula I. // J. Nanomaterials. 2012. Article ID 206384. 5 p.

6. Khanna P. K., Gokhale R., Subbarao V. V. V. S., Vishwanath A. K., Das B. K., Satyanarayana C. V. V. // Materials Chemistry and Physics. 2005. Vol. 92. N 1. P. 229-233.

7. Sun C., Qu R., Ji C., Meng Y., Wang C., Sun Y., Q i L. // J. Nanopart. Res. 2009. Vol. 11. N 4. P. 1005-1010.

8. Хлебцов Н. Г., Богатырев В. А., Дыкман Л. А., Хлебцов Б. Н. // Российские нанотехнологии. 2007. Т. 2. № 3-4. С. 69-86.

9. Liu X., Atwater M., Wang J., Huo Q. // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2007. Vol. 58. N 1. P. 3-7.

10. Bonancea C. E., do Nascimento G. M., de Souza M. L., Temperini M. L. A., Corio P. // Applied Catalysis B: Environmental. 2006. Vol. 69. N 1-2. P. 34-42.

11. He C., Gu M. // Scripta Materialia. 2006. Vol. 55. N 5. P. 481-484.

12. Zhu H., Jiang R., Xiao L., Chang Y., Guan Y., Li X., Zeng G. // J. of Hazardous Materials. 2009. Vol. 169. N 1-3. P. 933-940.

13. Khataee A. R., Pons M. N., Zahraa O. // J. of Hazardous Materials. 2009. Vol. 168. N 1. P. 451-457.

14. Xu L., Wu X.-C., Zhu J.-J. // Nanotechnology. 2008. Vol. 19. 305603 (6pp).

15. Nadjia L., Abdelkader E., Ahmed B. // J. Chem. Eng. Process Technol. 2011. Vol. 2. N 2. 1000108 (9 p).


Рецензия

Просмотров: 423


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1561-8331 (Print)
ISSN 2524-2342 (Online)