Metales de Transición de Nanoparticulate - Formularios y Tramitación de los Metales de Transición de Nanoparticulate

 

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Temas Revestidos

Metales de Transición de Nanoparticulate

Formularios del Metal de Transición de Nanoparticulate

Parte Superior Hacia Abajo y Tramitación de Bottom Up

Estabilizadores y Agentes Que Se Estabilizan

Primeros Protocolos Estándar Reproductivos para la Preparación del Coloide del Metal

Nucleación de las Sales de Metal

Coloides del Metal como Catalizadores

Metales de Transición de Nanoparticulate

Los metales de transición de Nanoparticulate se definen generalmente como partículas aislables entre 1 y 50 nanómetro de tamaño. Pues es obvio de Fig. 1., el interés principal para las aplicaciones potenciales de estos materiales proviene sus superficies enormes. Se ha calculado que e.g un cubo del hierro de la talla 10nm exhibe el 10% de los átomos en la superficie mientras que la reducción de la talla de estas partículas a 2.5nm expone el 60% de los átomos en la superficie.

AZoNano - Nanotecnología - platino de Nanoparticulate en microscopia electrónica de transmisión de alta resolución.

Cuadro 1. platino de Nanoparticulate en microscopia electrónica de transmisión de alta resolución.

Formularios del Metal de Transición de Nanoparticulate

Los materiales del metal de transición de Nanoparticulate se pueden obtener bajo la forma de:

  • Metal los nanopowders, donde las gamas de tallas del grano entre 5 - 50 nanómetro

  • Metal los nanoparticles de la talla de 1 - de 10 nanómetro que tiene una distribución dimensional relativamente estrecha

  • Los coloides del metal de Nanoparticulate son partículas aislables con tallas entre 1 y 15nm donde las memorias del metal son prevenidas de la aglomeración por los shelles de protección coloidales. Los coloides del Metal se pueden redispersed en los disolventes orgánicos (“organosoles ") o el agua (“hidrosoles ").

  • Un formulario especial de metales coloidales es los líquidos magnéticos donde las memorias magnéticas de la partícula del metal tales como aleaciones del FE, de Fe/Co o Co son revestidas por mono o bilayers de los agentes especiales del peptisation para dar las dispersiones estables (“líquidos ") en una variedad de media orgánicos (e.g keroseno, aceite de silicio) o agua

  • En contraste con los nanoparticles que son caracterizados solamente por su talla y composición elemental, los nanoclusters metálicos contienen un número definido de átomos del metal, e.g. Ti o13 Au. En55 varios nanoclusters de los casos puede incluso ser descrito como pastas químicas normales que definen fórmulas químicas por ejemplo [el Ti x13 6THF] o el Cl del Au (55PPh)3.126

Parte Superior Hacia Abajo y Tramitación de Bottom Up

Las partículas del metal de Nanostructured han sido obtenidas por supuestos “métodos de la parte superior hacia abajo”, es decir por esmerilar mecánico de metales a granel, o vía los “métodos ascendentes” que confían en la reducción química mojada de las sales de metal o, alternativamente, la descomposición controlada de pastas organometálicas metaestables tales como carbonyles de metal.

Estabilizadores y Agentes Que Se Estabilizan

Para la producción de coloides del metal del nanoparticulate una gran variedad de estabilizadores, e.g ligands dispensadores de aceite, polímeros, y tensioactivadores, se utiliza para controlar el incremento de los nanoclusters inicialmente formados y para prevenirlos de la aglomeración. La reducción química de las sales de metal de transición en presencia de los agentes que se estabilizaban para generar los coloides cerovalentes del metal en media acuosos u orgánicos primero fue publicada en 1857 por M. Faraday y esta aproximación tiene convertido de los métodos sintetizados mas comunes y más potentes en este campo.

Primeros Protocolos Estándar Reproductivos para la Preparación del Coloide del Metal

Los primeros protocolos estándar reproductivos para la preparación de los coloides del metal (e.g para el oro 20nm por la reducción con el citrato de sodio) fueron establecidos por J. Turkevich. Él también propuso un mecanismo para la formación de manera gradual de nanoparticles basados en la nucleación, el incremento, y la aglomeración, que esencialmente es todavía válida. Los Datos de técnicas analíticas modernas y de resultados termodinámicos y cinéticos más recientes se han utilizado para refinar este modelo como se ilustra en Fig. 2.

AZoNano - Nanotecnología - Formación de coloides nanostructured del metal por “el método de la reducción de la sal”

Cuadro 2. Formación de los coloides nanostructured del metal por “el método de la reducción de la sal”.

Nucleación de las Sales de Metal

En el escenario embrionario de la nucleación, la sal de metal se reduce para dar los átomos cerovalentes del metal. Éstos pueden chocar en la solución con iones del metal, átomos del metal, o atados más futuros para formar un “germen irreversible” de los núcleos estables del metal. El diámetro de los núcleos del “germen” puede estar bien debajo de 1 nanómetro dependiendo de la fuerza de los bonos del metal-metal y de la diferencia entre los potenciales redox de la sal de metal y el reductor aplicado. La formación de coloides del metal del nanoparticulate vía la “estabilización reductor” usando los reactivos de aluminio del organo sigue un diverso mecanismo que se ha aclarado recientemente detalladamente.

Coloides del Metal como Catalizadores

Durante las décadas últimas una considerable base de conocimientos se ha acumulado en estos materiales. Los coloides mono y bimetálicos Altamente dispersos se pueden utilizar como precursores para un nuevo tipo de catalizador que sea aplicable ambos en las fases homogéneas y heterogéneas. Además de las aplicaciones obvias en tecnología de polvo, ciencia material y catálisis de la substancia química, los estudios recientes han examinado el gran potencial de los coloides nanostructured del metal como catalizadores ventajosos de la pila de combustible.

Un filete completo de referencias puede ser encontrado refiriendo al documento original.

Fuente: Metales de Transición de Nanostructured, cerca: H. Bönnemann, W. Brijoux, R. Brinkmann, M. Feyer, W. Hofstadt, G. Khelashvili, N. Matoussevitch y K. Nagabhushana

Para más información sobre esta fuente visite por favor las Substancias Químicas de Strem.

 

Date Added: Jul 29, 2005 | Updated: Sep 16, 2013

Last Update: 16. September 2013 13:04

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