-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
<<<<<<< HEAD
K12 Schools
Biopharma
=======
K12 Schools
>>>>>>> dee1fd4 (fixed header link)

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Chemistry
Расплавленной соли синтеза наночастиц сложных оксидов металлов
Расплавленной соли синтеза наночастиц сложных оксидов металлов
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Chemistry
Molten-Salt Synthesis of Complex Metal Oxide Nanoparticles

Расплавленной соли синтеза наночастиц сложных оксидов металлов

Full Text
18,771 Views
08:43 min
October 27, 2018

DOI: 10.3791/58482-v

Jose P. Zuniga1, Maya Abdou1, Santosh K. Gupta1,2, Yuanbing Mao1,3

1Department of Chemistry,University of Texas Rio Grande Valley, 2Radiochemistry Division,Bhabha Atomic Research Centre, 3School of Earth, Environmental, and Marine Sciences,University of Texas Rio Grande Valley

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Здесь мы демонстрируем уникальный, сравнительно низкой температуры, расплавленной соли синтеза метод для подготовки единообразных комплекс металлический оксид лантана hafnate наночастиц.

Общая цель этой процедуры, заключается в том, чтобы продемонстрировать метод расплавленной соли в качестве подходящего метода для синтеза высококачественных монодисперсных наночастиц Lanthium Hafnium. Синтез расплавленной соли на самом деле широко используется для обогащения дрожжей, чтобы сделать наночастицы. Наночастицы, которые были сделаны включают оксиды металла, flourides, и он даже был использован для межметаллических наночастиц.

Во-первых, начните с измерения 200 миллилитров дистиллированной воды в стакане 500 миллилитров, и дайте ему перемешать на 300 оборотов в минуту. Измерьте 2,165 грамма гексагидрата нитрата лантанума и 2,0476 грамма октагидрата гафния дихлорид. Затем добавьте все материалы, помешивая и позвольте исходному материалу раствориться одновременно.

Подготовь различные концентрации раствора аммиака. Например, добавить 20 миллилитров гидроксида аммиака от 30% до 180 миллилитров дистиллированной воды в отдельный стакан, чтобы сделать концентрацию 3%Добавить разбавленный раствор гидроксида аммиака, подготовленный на предыдущем этапе в буретт. В этом случае мы показываем добавление 3%концентрации гидроксида аммиака.

Убедитесь, что буретт покрывается во все времена, так как раствор аммиака имеет тенденцию испаряться, что снижает его концентрацию. Начните титровать в материи dropwise. Отрегулируйте скорость капель соответственно в течение двух часов.

После нескольких миллилитров доставлено, раствор станет облачным. Это простой признак того, что осадок формируется. Через два часа снимите строку бар и дайте осадку сидеть на ночь.

Проверьте рН раствора перед стиркой. Вымойте осадок дистиллированной водой, пока супернатант не достигнет нейтрального рН, который, как правило, занимает от пяти до восьми моет. Запустите установку вакуумной фильтрации и отфильтруйте раствор, залив его, как только он будет нейтрализован, используя воронку фильтра с фильтровальной бумагой.

Убедитесь, что все сложные остатки прекурсоров смываются со стенок стакана. Высушите в результате прекурсор при комнатной температуре. Измерьте 3,033 грамма нитрата калия и 2,549 грамма нитрата натрия.

Комбинат измеренных солей с 35 граммов в качестве подготовленного источника комплекса предшественника. От одного до пяти миллилитров ацетона или этанола могут быть добавлены в смесь для облегчения измельчения. Убедитесь, что весь растворитель испаряется перед размещением смеси в тигле.

Измельчить смешанные соли и прекурсор как можно штрафом в течение примерно 30 минут. Поместите полученную смесь в увенчанный тиглем и поместите ее в муфту печи. Установите печь на 650 градусов в течение шести часов со скоростью барана десять градусов в минуту.

Является ли то, что реакция контролируется бедствия расплавленной соли, вы можете использовать щелочный металл галид, щелочные металлические гидриды, и щелочные сульфиды металла, но что цель реакции регулируется тем, как мы выбрали расплавленной соли. Надо быть уверенным, что он имеет низкую температуру плавления, достаточно, чтобы обработать реакцию, и он должен иметь его для оптимальной прочности аква, так что он действительно может легко двигаться, просто мыть его водой. Здесь, что эти реакции делать, это действительно снижает первый в температуре по сравнению с другими высокой температуры маршрута, а также повышает скорость реакции.

Повышает скорость реакции двумя способами. Это увеличивает контакт реакциона, и это увеличивает подвижность реакционцев основе на поверхности расплавленной соли. И здесь частицы сформировали коллективно низкую температуру на двух разных этапах.

Один шаг называется реакцией, а другой шаг называется ростом частиц. В ответ шаг, молекулы реакции реагируют, и они продолжают реагировать, если все они находятся в состоянии реакции. После того, как все реакционные вещества потребляются, образование частиц происходит на поверхности расплавленной соли, и рост частицы будет материей.

Красота в том, что все те частицы, которые находятся ниже науки утверждения критического предела, растворяются в расплавленной соли, так что вы получаете очень моно рассеянную частицу с очень тонкой морфологией. Рентгеновские дифракционные модели позволяют определить уровень чистоты синтезированных наночастиц. Результаты представителей показывают, что в образцах нет примесей, поскольку в них указаны только светоотражающие равнины от фтора дефекта.

Однако одним из основных недостатков XRD является то, что он не проводит различия между фтором и фазой структуры пирохлора. Из-за своего близкого сходства, XRD не показывает supernatants отражение пирохлорной структуры. Поэтому необходим еще один, более структурный чувствительный метод, такой как спектроскопия Рамана.

Средний размер частицы может быть рассчитан с помощью уравнения акций пирога. Это уравнение дает справедливые результаты для сферических наночастиц. Рассчитанный размер следует пропорциональной связи с концентрацией гидроксида аммония.

Раманская спектроскопия показала шесть вибрационных режимов, соответствующих заказанной пирохлорной фазе. В целом, синтез расплавленной соли является легкой методологией для изучения. Я, будучи студентом, считаю, что это эффективный процесс, чтобы сделать высококачественные наночастицы.

Одним из многих преимуществ этого процесса является безопасность. Сам процесс не производит токсичных паров, и мы можем выполнять его на открытом воздухе. Кроме того, нет по-продукт ожидается найти, что делает его очень экологически чистый метод.

Чтобы добавить к этому, на самом деле мы исследовали много применений синтеза расплавленной соли для производства размера двух благородных наночастиц. Мы оптимизировали в этом параметре, таких как рН, время обработки, и тепловые условия, и, безусловно, один в состоянии оптимизировать эти типы параметров, безусловно, получить высокое качество продукта. И как группа, мы также пытались расширить синтез расплавленной соли, чтобы получить другие технологически важные оксиды, такие как среди многих других, и усилия, чтобы сделать эти нано материалы с четко определенным размером, формой и поверхностью могут быть использованы в различных катализаторов, магнитных, оптических и некоторых более поздних приложений.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Химия выпуск 140 соосаждения синтез расплавленной соли сложных оксидов металлов Гафния оксид лантана наночастицы прекурсоров

Related Videos

Синтез микрокапсул оксида металла с использованием металлвосстановительных бактерий

02:52

Синтез микрокапсул оксида металла с использованием металлвосстановительных бактерий

Related Videos

153 Views

Изготовление пространственно ограниченных сложных оксидов

08:45

Изготовление пространственно ограниченных сложных оксидов

Related Videos

10.1K Views

Обратный Микроэмульсия-опосредованной Синтез монометаллических и биметаллические начале переходного металла карбида и нитрида наночастиц

07:47

Обратный Микроэмульсия-опосредованной Синтез монометаллических и биметаллические начале переходного металла карбида и нитрида наночастиц

Related Videos

11.3K Views

Синтез и реакции химии наноразмерных Monosodium титаната

08:44

Синтез и реакции химии наноразмерных Monosodium титаната

Related Videos

9.2K Views

Генерация нулевой валентностью металлический сердечник наночастиц с использованием N- (2-аминоэтил) -3-aminosilanetriol

08:12

Генерация нулевой валентностью металлический сердечник наночастиц с использованием N- (2-аминоэтил) -3-aminosilanetriol

Related Videos

8K Views

Синтез растворимой в воде металлоорганические сложный комплекс

06:40

Синтез растворимой в воде металлоорганические сложный комплекс

Related Videos

12K Views

Объединение твердотельных и решений на основе методов: Синтез и реакционная способность Chalcogenidoplumbates (II или IV)

10:42

Объединение твердотельных и решений на основе методов: Синтез и реакционная способность Chalcogenidoplumbates (II или IV)

Related Videos

11.1K Views

Solvothermal синтез MIL-96 и UiO-66-NH2 атомного слоя на хранение окиси металла покрытия волокно коврики

06:00

Solvothermal синтез MIL-96 и UiO-66-NH2 атомного слоя на хранение окиси металла покрытия волокно коврики

Related Videos

12.1K Views

Синтез наночастиц биметаллические Pt/Sn основанный в ионных жидкостей

07:14

Синтез наночастиц биметаллические Pt/Sn основанный в ионных жидкостей

Related Videos

9.4K Views

Метод синтеза соляной формы для пористых платиновых macrobeams и Macrotubes

13:08

Метод синтеза соляной формы для пористых платиновых macrobeams и Macrotubes

Related Videos

9.5K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code