$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Калориметрический данные, показывающие увеличение температуры со временем во время обоих типов sonication показано на рисунке 2. Эффективной акустической мощности доставлен дисперсии в ультразвуковой зонд с флакона твитер (источник питания 200 Вт) рассчитывается как 0,55 ± 0,05 W на 50% амплитуды, 0,75 ± 0,04 Вт на 70% амплитуды, 1.09 ± 0,05 W на 90% амплитуды и 1,15 ± 0,05 W на 50% amplit UDE, тогда как для ультразвуковой ванны (источник питания 80 W), оно вычисляется 0,093 ± 0,04 Вт на 100% настройки. Нахождение похож на ранее опубликованные работы, которая демонстрирует, что отображается на sonicators Выходная мощность намного меньше, чем доставлены подвесы под лечение32,,3334.

Рисунок 2. Калориметрический данные, показывающие увеличение температуры со временем во время sonication с помощью (A) и ультразвуковой зонд оснащены флакон твитер и (B) ультразвуковой ванне. Эффективной акустической мощности доставлен дисперсии в ультразвуковой зонд с флакона твитер (источник питания 200 Вт) рассчитывается как 0,55 ± 0,05 W на 50% амплитуды, 0,75 ± 0,04 Вт на 70% амплитуды, 1.09 ± 0,05 W на 90% амплитуды и 1,15 ± 0,05 W на 50% amplit UDE, тогда как для ультразвуковой ванны (источник питания 80 W), оно вычисляется 0,093 ± 0,04 Вт на 100% настройки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
В таблице 2резюмируются выводы, связанные с различных наноматериалов дисперсий, производимых различными протоколами. Результаты показывают изменчивость дисперсии качества (как измеряется DLS, ELS и ТЕА) связанные с дисперсий различных наноматериалов, производится с использованием различных sonication условий. Как и ожидалось, изменчивость данных регулируется таких факторов, как тип Наноматериал, sonication период времени, и использовать ли зонд или в ультразвуковой ванне в протоколе. Спектр UV-vis, полученные для каждого Наноматериал показан на рис. 3 и рис. 4 и DLS результаты показаны на рисунке 5 и Рисунок 6.
Таблица 2 предназначен не только показать степень изменчивости данных, но и чтобы позволить идентификации оптимизированного рассеивания протокола для данного Наноматериал дисперсии. Если таких дисперсий были использованы как часть метода испытания nanotoxicological, то идеальным является наличие стабильной дисперсии (предпочтительно величины в наименее ± 30 МВ), небольшой PdI, указав более узкий гранулометрический состав (желательно с PdI 0,2 или меньше) и маленький средний DLS размер частиц, чтобы указать распада крупных агломератов. Здесь, Z-среднее определяется как интенсивность основе средний размер наночастиц и ДПИ является мерой ширины общий размер распределения (описанные выше в введении).
| НМ | Пример кода | Sonication время | Размер DLS (Нм) | Полиизопрена индекс (PdI) | Дзета потенциальных (mV) |
| Оксид церия | CeO2_powder | 0 | 396±130 | 0.763±0.100 | 17.2±0.4 |
| CeO2_B_15min | 15 мин | 128±4 | 0.231±0.015 | 39.2±1.0 |
| CeO2_B_30min | 30 мин. | 117±5 | 0.210±0.008 | 38.1±0.5 |
| CeO2_B_1h | 1 ч | 95±3 | 0.209±0.012 | 46.5±0.5 |
| CeO2_B_2h | 2 h | 92±2 | 0.203±0.007 | 46.5±1.4 |
| CeO2_P_2min | 2 мин | 126±7 | 0.218±0.005 | 28.8±0.7 |
| CeO2_P_6min | 6 мин | 131±2 | 0.209±0.014 | 40.5±0.7 |
| CeO2_P_10min | 10 мин | 122±1 | 0.184±0.014 | 44.4±1.3 |
| Окись цинка (гидрофильных) | ZnO_NM110 порошок | 0 | 1410±120 | 0.786±0.150 | 17.1±0.5 |
| ZnO_NM110_B | 15 мин | 239±2 | 0.130±0.024 | 25.4±1.0 |
| _15min |
| ZnO_NM110_B | 30 мин. | 251±2 | 0.166±0.020 | 21.6±0.3 |
| _30min |
| ZnO_NM110_B | 1 ч | 310±8 | 0.162±0.025 | 21.0±0.2 |
| _1hr |
| ZnO_NM110_B | 2 h | 274±3 | 0.243±0.014 | 25.2±0.7 |
| _2hr |
| ZnO_NM110_P | 2 мин | 377±20 | 0.267±0.025 | 21.7±0.4 |
| _2min |
| ZnO_NM110_P | 6 мин | 885±70 | 0.276±0.023 | 8.6±0.6 |
| _6min |
| ZnO_NM110_P | 10 мин | 1074±88 | 0.673±0.058 | 11.2±1.4 |
| _10min |
| Окись цинка (гидрофобные) | ZnO_NM111_ | 0 | 758±86 | 0.823±0.006 | -14.6±0.7 |
| порошок |
| ZnO_NM111_ | 15 мин | 384±95 | 0.399±0.074 | -17.5±1.0 |
| B_15min |
| ZnO_NM111_ | 30 мин. | 282±35 | 0.361±0.009 | -22.4±0.5 |
| B_30min |
| ZnO_NM111_ | 1 ч | 296±18 | 0.379±0.031 | -22.8±0.5 |
| B_1hr |
| ZnO_NM111_ | 2 h | 280±54 | 0.366±0.031 | -23.7±1.0 |
| B_2hr |
| ZnO_NM111_ | 2 мин | 227±9 | 0.402±0.032 | 19.8±0.8 |
| P_2min |
| ZnO_NM111_ | 6 мин | 340±58 | 0.477±0.026 | -21.1±0.2 |
| P_6min |
| ZnO_NM111_ | 10 мин | 370±72 | 0.626±0.065 | -21.8±0.8 |
| P_10min |
| НКТ | A32_powder | 2 мин | 306±5 | 0.279±0.029 | -23.7±0.5 |
| A32_B_15min | 15 мин | 250±3 | 0.200±0.007 | -18.0±0.4 |
| A32_B_30min | 30 мин. | 255±2 | 0.282±0.036 | -20.2±1.1 |
| A32_B_1hr | 1 ч | 230±3 | 0.226±0.021 | -21.7±0.5 |
| A32_B_2hr | 2 h | 267±3 | 0.337±0.019 | -20.6±0.6 |
| A32_P_2min | 2 мин | 255±4 | 0.217±0.011 | -22.5±0.4 |
| A32_P_6min | 6 мин | 245±9 | 0.328±0.029 | -23.6±0.8 |
| A32_P_10min | 10 мин | 254±4 | 0.313±0.029 | -23.6±0.5 |
| НКТ | A106_powder | 2 мин | 580±18 | 0.305±0.070 | -35.9±1.0 |
| A106_B_15min | 15 мин | 573±18 | 0.404±0.016 | -29.5±1.0 |
| A106_B_30min | 30 мин. | 479±11 | 0.363±0.013 | -28.8±1.4 |
| A106_B_1hr | 1 ч | 566±22 | 0.461±0.054 | -25.0±0.7 |
| A106_B_2hr | 2 h | 477±10 | 0.311±0.027 | -26.8±0.5 |
| A106_P_2min | 2 мин | 300±58 | 0.473±0.053 | -29.8±1.0 |
| A106_P_6min | 6 мин | 390±10 | 0.359±0.022 | -40.7±0.5 |
| A106_P_10min | 10 мин | 300±85 | 0.511±0.134 | -24.5±0.7 |
| Серебро | Ag_cit | 0 | 72±50 | 0.462±0.258 | -38.7±1.3 |
| Ag_B_15min | 15 мин | 25±1 | 0.489±0.008 | -39.8±2.2 |
| Ag_B_30min | 30 мин. | 25±1 | 0.532±0.036 | -30.7±2.8 |
| Ag_B_1hr | 1 ч | 25±1 | 0.542±0.028 | -39.2±1.7 |
| Ag_B_2hr | 2 h | 28±5 | 0.387±0.015 | -35.8±1.8 |
| Ag_P_2min | 2 мин | 29±1 | 0.300±0.025 | -42.0±2.9 |
| Ag_P_6min | 6 мин | 26±2 | 0.263±0.017 | -40.4±1.5 |
| Ag_P_10min | 10 мин | 25±2 | 0.251±0.011 | -47.3±1.4 |
В таблице 2. Краткое изложение результатов Нм дисперсия в воде. «P» в образце коды указывают дисперсии осуществляется с использованием ультразвуковой зонд с флакона твитер и «B» в образце кода указывается дисперсия осуществляется с использованием ультразвуковой ванне. Все измерения проводились на 0,02 мг/мл. Sonication на время 0 означает не sonicated подвеска т.е., просто фирма встряхивания и перемешивания без какой-либо другой помощи. УНТ, которые полностью нерастворимы и недисперсной ди воды на физической пожимая были sonicated для первоначального 2 мин в sonicator баня и также сообщили.

Рисунок 3. UV-vis спектры (A) Генеральный директор2, ZnO NM110 (B) и (C) ZnO NM111 дисперсия в воде. Спектроскопия UV-vis используется для того, чтобы понять, подвеска стабильности и агрегации, тщательно наблюдая изменения пиковой интенсивности, спектральный коэффициент асимметрии, спектральный также форме волны сдвига в спектрах поглощения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4. UV-vis спектры A106 нанотрубок (A), (B) CNTs A32 и (C) Ag_citrate дисперсия в воде. Спектроскопия UV-vis используется чтобы понять, что подвеска стабильности и агрегации, тщательно наблюдая изменения пиковой интенсивности, спектральный коэффициент асимметрии, спектральный также форме волны сдвига в спектрах поглощения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5. Размер распределения по интенсивности для (A) Генеральный директор2, ZnO NM110 (B) и (C) ZnO NM111 дисперсия в воде, полученные с DLS. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6. Размер распределения по интенсивности для A106 нанотрубок (A), (B) CNTs A32 и (C) Ag_citrate дисперсия в воде, полученные с DLS. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
В случае Генеральный директор2 Наноматериал подвеска использование sonication привело к общее уменьшение размера частиц и PDI значения. Без каких-либо sonication результаты показывают распределение смешанных интенсивности с Z-средний (396 ± 130 Нм) и очень высоким значением PdI 0.763 ± 0.100 (Таблица 2). Кроме того дисперсии показывает Зета потенциальную ценность 17.2 ± 0,4 мВ. Следует отметить, что PdI ≥0.5 свидетельствует о весьма полидисперсных подвеска. Таким образом образец был подвергнут диск центрифугирования, и полученные данные распределения размера также подтвердил неоднородной и неоднородных образца (рис. 7a). Морфология и размер анализа проб по ТЕА далее подтвердил, что частицы в дисперсии действительно высоко полидисперсных (рис. 8). После распыления порошка, с использованием ультразвуковой ванне 15 мин, результаты показали улучшение общего качества дисперсии. В частности улучшение общей стабильности (как отметил потенциальную ценность его соответствующего Зета) и монодисперсность. Увеличение времени sonication до 2 ч привела к значительно улучшенную стабильность и узкий гранулометрический состав (Таблица 2). Ясно, что существует постепенное улучшение качества дисперсии если используется больше времени sonication Ванна, как видно, постепенное снижение гидродинамического диаметр и ДПИ. Аналогичные результаты были получены, если дисперсия процедура была проведена с использованием ультразвуковой зонд вместо. В целом был достигнут более стабильной и однородное состояние агломерации, с помощью зонда, что подтверждается DLS и ТЕА данных. Интересно Ультразвуковая ванна, оказался лучшим вариантом, чем использование зонда, как намного меньший размер средней частиц и гораздо выше Зета потенциальную ценность может быть достигнуто с помощью ванны, вместо того, чтобы зонд. Он отметил, что в обеих процедурах sonication микроскопии ТЕА подтвердили наличие различных первичных частиц включить: сферах, кубики и многогранники.

Рисунок 7. Размер распределения полученного с центрифугированием диск для (А) Генеральный директор2_powder и (B) ZnO NM110_powder дисперсия в воде при 0 мин Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 8. ТЕА образы Генеральный директор2 демонстрирует влияние sonication на примере homogeniety и стабильность. Панель масштаб равен 100 Нм для каждого образца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
В случае ZnO, используются два типа ZnO в дисперсии т.е., ZnO наноматериалов различных профилей поверхностей, (NM110) гидрофильные и гидрофобные (NM111). Результаты указывают на аналогичные выводы между двумя типами ЗНО. Как показывают, что с не sonication, дисперсия качества указывали на средний размер частиц большой и высокий полиизопрена. NM110 имеет Z-среднем 1,410 ± 120 Нм и ДПИ 0.786 ± 0.150 Нм; NM111 имеет Z-среднем 758 Нм ± 86 и ДПИ 0.823 ± 0,006. Размер распределения данных, полученных для NM110 от диска центрифугирования также подтверждают примеры полиизопрена и неоднородности (рис. 7b). Размер и полиизопрена sonicated NM110 представляется уменьшить с лечением 15 мин в ультразвуковой ванне и достичь оптимального сокращения плато в sonication время 30 мин. Более длительное время sonication показывает общее увеличение частиц размер данных, потенциально частиц повторно агломерация после будучи исключения из агломерированного первоначально в. С другой стороны NM110 показывает однородных и стабильной дисперсии после 2 минут лечения ультразвуковой зонд. Однако больше циклов 6 мин и 10 мин также свидетельствуют об увеличении размера частиц и PdI значений, указывающее повторного агломерации частиц. ТЕА (рис. 9 и 10) и UV-vis (рис. 3Б–c) результаты дальнейшего подтверждения состояния такого качества дисперсии. Интересно, что очень похожие результаты наблюдаются в случае NM111 когда обращаются с ультразвуковой зонд. Опять же систематический подход показывает, что лучший дисперсия была достигнута в 2 мин, как возможного повторного агломерации может быть связан с соответствующим делам 6 мин и 10 мин. Когда вместо этого используется ультразвуковой ванне, размер частиц дисперсия достигли плато после 30 мин sonication; После того, что никаких дальнейших увеличение или уменьшение значения размера или полиизопрена наблюдается. Кроме того ТЕА микроскопии, полученные для гидрофобных NM111 указывают на наличие различных артефактов и других сушки воздействие на сетке ТЕА (Рисунок 10). Это показывает, что предварительное смачивание с этанолом или других органических растворителей могут быть полезны при подготовке водных дисперсий, но там были проблемы после иммобилизации гидрофобные Наноматериал образцы на сетках углерода. В целом если определен протокол оптимальное рассеивание и регламентируется законом минимальный соответствующее значение PDI, то это соответствует ZnO_NM110_B1 h и ZnO_Nm111_B30 мин для гидрофильных NM110 и гидрофобные Нм 111 случаев, соответственно.

Рисунок 9. ТЕА изображения ZnO NM110 демонстрирует влияние sonication на примере homogeniety и стабильность. Линейки шкалы равен 100 Нм для каждого образца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 10. ТЕА изображения ZnO NM111 демонстрирует влияние sonication на примере homogeniety и стабильность. Линейки-0,1 мкм для ZnO_NM111_B_15 мин, h ZnO_NM111_B_1 и ZnO_NM111_P_2 мин и 0,2 мкм для остальной части образцов. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
В случае углеродных нанотрубок (УНТ) результаты показывают, что такие наноматериалов не легко рассасывания в воде, в частности что дисперсия протокол предполагает использование физической перемешивания или интенсивное встряхивания. Это верно для обеих многостенные углеродные нанотрубки (MWCNTs), используемые в данном исследовании. ТЕА микроскопии в случае для A106 и А32 дисперсий, осуществляется на 2 мин и 15 мин sonication цикла показаны на рисунке 11 и Рисунок 12, соответственно. При возрастании sonication время, результаты показывают обрыв CNTs, часто приводит к модификации длины. Такие изменения длины были очевидны в случае зонд и ультразвуковой sonication. Результаты показывают, что A106 и А32 CNTs может быть достаточно разошлись после лечения 2 мин если используется ультразвуковой зонд. Здесь достаточно дисперсии означает, что время порог критической sonication где открыты все связок углеродных нанотрубок (УНТ) и отдельные трубы отделены35. При возрастании sonication время 6 минут или 10 мин, результаты показывают изменения распределения длины и гораздо выше полиизопрена. Наконец, интенсивность распределенных данных размер от DLS (рис. 6a–b) и спектров поглощения через UV-vis (рис. 4a–b) также подтверждают, что НКТ дисперсий очень чувствительны к sonication времени и используется ли зонд или ванна. A106 и А32 CNTs показывают пик поглощения между 253 и 310 Нм, который является типичным MWCNTs36. Пика интенсивности известно для быть хорошим индикатором максимально достижимые рассеивания в sonication-driven дисперсии MWCNTs. УФ спектре A106 и А32 указывает, что 2 мин и 15 мин sonication цикла быть оптимальной для подвески. После длительного sonication пик расширяет с меньшей максимальной интенсивности, а также разрушения образцов обозначается сдвиг в спектре поглощения и спектральный коэффициент асимметрии (формирование плечи пик).

Рисунок 11. ТЕА изображения CNTs A106 демонстрирует влияние sonication на примере homogeniety и стабильность. В баре шкалы составляет 200 Нм для каждого образца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 12. ТЕА изображения CNTs A32 демонстрирует влияние sonication на примере homogeniety и стабильность. В баре шкалы составляет 200 Нм для каждого образца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Наконец, чтобы иметь определенную степень сравнения, данные сравниваются с коммерчески доступных подвеска цитрат стабилизировалась Ag ЯИЭ (номинальный диаметр 10 Нм, 0,02 мг/мл). Характеристика данные показывают, что дисперсия высокой агломерированная и высоко полидисперсных. DLS данные показывают смешанных распределение с гидродинамическим диаметром 72 ± 50 Нм и высокий PdI 0,46 ± 0,26 (рис. 6 c). Морфологический анализ ТЕА (рис. 13) и широкий резонанс Plasmon поверхности (СРП) пик (поглощение на 418 Нм в видимой области), UV-vis (рис. 4 c) далее подтверждают весьма полидисперсных образца. Интересно Ультразвуковая ванна лечения улучшает стабильность дисперсии и ДПИ, но используется только если достаточно длительный sonication период времени; 2 часа sonication времени необходимо привести размер частиц DLS 28 ± 5 Нм и PdI 0,387 ± 0.015 (Таблица 1). Однако если вместо этого используется ультразвуковой зонд, образец однородности и стабильности удивительно улучшить во время всего 2 мин sonication, что приводит к размер частиц DLS 29 ± 1 Нм, PdI 0,300 ± 0,025 и ZP – 42 ± 3 МВ. Это улучшение качества дисперсии является также очевидным до 10 мин sonication время установки, в котором размер частиц DLS 25 ± 2 Нм, PdI 0,251 ± 0,011 и ZP-47.3 мВ ± 1.4 наблюдается. Здесь в 10 мин sonication с помощью флакона твитер, PdI уменьшается и ZP увеличивается. Соответствующие микроскопии ТЕА в таких точках соответствующих времени также подтверждают улучшены примеры однородности после того, как применяются соответствующие sonication протоколы. Есть быстрое улучшение в образце однородности и дисперсности частиц в ТЕА изображений. В примере некоторые агломерации по сравнению с индивидуальных частиц, sonicated за 10 мин, с использованием флакон твитер в 2 мин.

Рисунок 13. ТЕА изображения коммерческих Ag ЯИЭ, демонстрируя влияние sonication на примере homogeniety и стабильность. В баре шкалы составляет 200 Нм для каждого образца. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
| Высокий (мл) | Низкая (мл) |
| 1.4 | 0.2 |
| 1.2 | 0.4 |
| 1 | 0.6 |
| 0,8 | 0,8 |
| 0.6 | 1 |
| 0.4 | 1.2 |
| 0.2 | 1.4 |
| 0 | 1.6 |
Таблицы 1. Градиент плотности сахарозы, смешивания для всего 1,6 мл тома. Здесь мы отмечаем решение 8% сахарозы как низкий и 24% сахарозы как высокий. Они смешиваются в следующих объемах (общий объем 1,6 мл каждый раз) и вводят в дис конуса один за другим, пока не образуется градиент.