Синтез наночастинок золота з водних розчинів тетрахлороаурату(ІІІ) водню плазмохімічним способом

Автор(и)

  • Маргарита Іванівна Воробйова Український державний хіміко-технологічний Університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-9686-736X
  • Олександр Андрійович Півоваров Український державний хіміко-технологічний Університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна https://orcid.org/0000-0001-7849-0722
  • Вікторія Іванівна Воробйова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, Україна https://orcid.org/0000-0001-7479-9140
  • Лілія Анатоліївна Фролова Український державний хіміко-технологічний Університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.26262

Ключові слова:

одержання, золь, золото, розчини, тетрахлороаурат, наночастки, контактна нерівноважна низькотемпературна плазма

Анотація

В роботі показана ефективність використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми для одержання наночастинок золота з водних розчинів тетрахлороаурату без додаткового введення відновників та високомолекулярних стабілізаторів. Встановлено вплив початкової концентрації прекурсору та електричних параметрів плазмохімічної установки на процес синтезу золів. Досліджено форму та розмір одержаних частинок. Запропоновано механізм процесу утворення золів золота під дією плазменного розряду.

Біографії авторів

Маргарита Іванівна Воробйова, Український державний хіміко-технологічний Університет

Асистент

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Олександр Андрійович Півоваров, Український державний хіміко-технологічний Університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

Доктор технічних наук, професор

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Вікторія Іванівна Воробйова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37

Аспірант

Кафедра фізичної хімії

Лілія Анатоліївна Фролова, Український державний хіміко-технологічний Університет пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра технології неорганічних речовин та екології

Посилання

  1. Dyikman, L. A. (2008). Gold nanoparticles: synthesis, properties and biomedical applications. Moscow, Nauka, 320.
  2. Chen, X., Mao, S. S. (2007). Titanium Dioxide Nanomaterials: Synthesis, Properties, Modifications, and Applications. Chemical Reviews, 107 (7), 2891–2959. doi:10.1021/cr0500535
  3. Mariotti, D., Patel, J., Švrček, V., Maguire, P. (2012). Plasma-Liquid Interactions at Atmospheric Pressure for Nanomaterials Synthesis and Surface Engineering. Plasma Processes and Polymers, 9 (11-12), 1074–1085. doi:10.1002/ppap.201200007
  4. Patel, J., Němcová, L., Maguire, P., Graham, W. G., Mariotti, D. (2013). Synthesis of surfactant-free electrostatically stabilized gold nanoparticles by plasma-induced liquid chemistry. Nanotechnology, 24 (24), 1–11. doi:10.1088/0957-4484/24/24/245604
  5. Vollath, D. (2008). Plasma synthesis of nanopowders. J Nanopart Res, 10 (S1), 39–57. doi:10.1007/s11051-008-9427-7
  6. Richmonds, C., Sankaran, R. M. (2008). Plasma-liquid electrochemistry: Rapid synthesis of colloidal metal nanoparticles by microplasma reduction of aqueous cations. Appl. Phys. Lett., 93 (13), 385–388. doi:10.1063/1.2988283
  7. Mariotti, D., Sankaran, R. M. (2010). Microplasmas for nanomaterials synthesis. J. Phys. D: Appl. Phys., 43 (32), 21. doi:10.1088/0022-3727/43/32/323001
  8. Tendero, C., Tixier, C., Tristant, P., Desmaison, J., Leprince, P. (2006). Atmospheric pressure plasmas: A review. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 61 (1), 2–30. doi:10.1016/j.sab.2005.10.003
  9. Kaneko, T., Baba, K., Hatakeyama, R. (2009). Static gas-liquid interfacial direct current discharge plasmas using ionic liquid cathode. Journal of Applied Physics, 105 (10), 103–306. doi:10.1063/1.3133213
  10. Ostrikov, K. (Ken), Cvelbar, U., Murphy, A. B. (2011). Plasma nanoscience: setting directions, tackling grand challenges. J. Phys. D: Appl. Phys., 44 (17), 1–60. doi:10.1088/0022-3727/44/17/174001
  11. Pivovarov, A. A. (2013). Contact nonequilibrium plasma as a tool for the treatment of water and aqueous solutions. Theory and practice. Rossiyskiy himicheskiy zhurnal, 3, 134–145.
  12. Kravchenko, A. V. (2013). Low-temperature electrolysis: Theory and Practice. Dnepropetrovsk, «Aktsent PP», 229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-08-13

Як цитувати

Воробйова, М. І., Півоваров, О. А., Воробйова, В. І., & Фролова, Л. А. (2014). Синтез наночастинок золота з водних розчинів тетрахлороаурату(ІІІ) водню плазмохімічним способом. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5(70), 39–44. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.26262