Получение и исследования наноструктур. Вальднер В.О - 22 стр.

UptoLike

Рубрика: 

22
адсорбироваться на клеточной мембране, но и проникать внутрь
бактерии. Бактерицидное действие серебра связывают с образова-
нием ионов серебра (Аġ
+
) при окислении металла. Особое значение
имеет форма наночастиц. Считают, что грань [111] в декаэдрах и
икосаэдрах, из которых состоит до 98% наночастиц в интервале 1-
10 нм, обладает высокой химической активностью и присутствие
этой грани усиливает антибактериальное действие наночастиц.
Опыт 1. Цитратный метод получения наночастиц серебра
Цитратный метод получения наночастиц золота, разработан-
ный Туркевичем, применим и к получению наночастиц серебра.
Но, так как серебро более активный металл, чем золото (Е
0
Аg+/Ag
=
0,8 В, Е
0
Au
+3
/Au
= 1,5 В), то синтез наночастиц серебра происходит
более сложно из-за способности серебра к быстрому окислению и
агрегации. Для усиления устойчивости коллоидных растворов се-
ребра наночастицы необходимо стабилизировать. В цитратном ме-
тоде получения наночастиц серебра и восстановителем и стабили-
затором служит цитрат-анион, получаемый при растворении в воде
трехзамещенной натриевой соли лимонной кислоты. При нагрева-
нии раствора и окислении цитрат-аниона образуется ацетондикар-
боновая и итаконовая кислоты.
CH
2
COOH СН
2
СООН СН
2
СООН
| | |
НОС―СООН С=О СН
=С―СООН
| |
СН
2
СООН СН
2
СООН
Лимонная кислота Ацетондикарбоновая Итаконовая кислота
. кислота
Эти кислоты адсорбируются на поверхности частиц и контро-
лируют их рост.
В настоящее время существуют два механизма, объясняющих
образование и рост наночастиц серебра.
конденсация Ag
+
+ R
1. Αġ
+
+ Ŕ→ Аġ
х
—————— Аġ
m
――→ Ag
n
цитрат стабилизированные восстановление
кристаллы на поверхности
                                  22

адсорбироваться на клеточной мембране, но и проникать внутрь
бактерии. Бактерицидное действие серебра связывают с образова-
нием ионов серебра (Аġ+) при окислении металла. Особое значение
имеет форма наночастиц. Считают, что грань [111] в декаэдрах и
икосаэдрах, из которых состоит до 98% наночастиц в интервале 1-
10 нм, обладает высокой химической активностью и присутствие
этой грани усиливает антибактериальное действие наночастиц.

    Опыт 1. Цитратный метод получения наночастиц серебра

     Цитратный метод получения наночастиц золота, разработан-
ный Туркевичем, применим и к получению наночастиц серебра.
Но, так как серебро более активный металл, чем золото (Е0Аg+/Ag =
0,8 В, Е0Au+3/Au = 1,5 В), то синтез наночастиц серебра происходит
более сложно из-за способности серебра к быстрому окислению и
агрегации. Для усиления устойчивости коллоидных растворов се-
ребра наночастицы необходимо стабилизировать. В цитратном ме-
тоде получения наночастиц серебра и восстановителем и стабили-
затором служит цитрат-анион, получаемый при растворении в воде
трехзамещенной натриевой соли лимонной кислоты. При нагрева-
нии раствора и окислении цитрат-аниона образуется ацетондикар-
боновая и итаконовая кислоты.
           CH2COOH              СН2СООН                  СН2СООН
           |                    |                        |
      НО—С―СООН                С=О                 СН2»=С―СООН
           |                    |
           СН2СООН              СН2СООН
      Лимонная кислота     Ацетондикарбоновая      Итаконовая кислота
.                               кислота
     Эти кислоты адсорбируются на поверхности частиц и контро-
лируют их рост.
     В настоящее время существуют два механизма, объясняющих
образование и рост наночастиц серебра.
                      конденсация                   Ag+ + R
1. Αġ+   +   Ŕ→ Аġ х——————→              Аġm         ――→         Agn
                         цитрат   стабилизированные восстановление
                                       кристаллы      на поверхности