Формирование покрытий SiO₂@NPs (NPs = Ag, Au, CdS) из декановых органогелей на предметных стеклах в присутствии AOT

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

В работе продемонстрирована возможность выделения гелей из органозолей диоксида кремния высокоскоростным центрифугированием. В качестве окрашивающих добавок использовали органозоли наночастиц (NPs) Ag, Au и CdS, синтезированные в обратных эмульсиях АОТ. Пористые шероховатые покрытия из гелей формировали методом Doctor Blade с последующей сушкой и термолизом при 500°С. Полученные покрытия перспективны для медико-биологического, фотовольтаического и фотокаталитического применений.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

Т. Подлипская

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт неорганической химии им. А.В. Николаева” Сибирского отделения РАН

Autor responsável pela correspondência
Email: tatyanap@niic.nsc.ru
Rússia, проспект Ак. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090 Россия

Н. Шапаренко

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт неорганической химии им. А.В. Николаева” Сибирского отделения РАН

Email: tatyanap@niic.nsc.ru
Rússia, проспект Ак. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090 Россия

A. Булавченко

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки “Институт неорганической химии им. А.В. Николаева” Сибирского отделения РАН

Email: tatyanap@niic.nsc.ru
Rússia, проспект Ак. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090 Россия

Bibliografia

  1. Mao X., Mao D., Jiang J. et al. // Lab. Chip. 2021. V. 21. P. 154.
  2. Liang Y., Xue K., Shi Y. et al. // Anal. Chem. 2023. V. 95. P. 3434.
  3. Grande Tovar C.D., Castro J.I., Valencia Llano C.H. et al. // Molecules. 2020. V. 25. P. 1688.
  4. Park S., Lee C., Lee J. et al. // Biotechnol. Bioproc. E. 2020. V. 25. P. 646.
  5. Jothi Prakash C.G., Prasanth R. // J. Mater. Sci. 2021. V. 56. P. 108.
  6. Darmanin T., Guittard F. // Prog. Polym. Sci. 2014. V. 39. P. 656.
  7. Kokkonen M., Talebi P., Zhou J. et al. // J. Mater. Chem. A. 2021. V. 9. P. 10527.
  8. Yao B., Zhang J., Fan X. et al. // Small. 2019. V. 15. 1803746.
  9. Kumar D.K., Kříž J., Bennett N. et al. // Mater. Sci. Energy Technol. 2020. V. 3. P. 472.
  10. Popov O., Zilbershtein A., Davidov D. // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 89. 191116.
  11. Huang K.J., Zhang J.Z., Liu Y.J. et al. // Sens. Actuators B: Chem. 2014. V. 194. P. 303.
  12. Miao Z., Wang P., Zhong A. et al. // J. Electroanal. Chem. 2015. V. 756. P. 153.
  13. Fattah-alhosseini A., Molaei M., Babaei K. // Surf. Interfaces. 2020 V. 21. P. 100659.
  14. Слепцов В.В., Кукушкин Д.Ю., Цырков Р.А. и др. // Вестник машиностроения. 2023. Т. 102. № 1. С. 65.
  15. Parashar M., Shukla, V.K., Singh R. // J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2020. V. 31. P. 3729.
  16. Eastoe J., Hollamby M.J., Hudson L. // Adv. Colloid Interface Sci. 2006. V. 128. P. 5.
  17. Bulavchenko A.I., Arymbaeva A.T., Demidova M.G. et al. // Langmuir. 2018. V. 34. P. 2815.
  18. Поповецкий П.С., Арымбаева А.Т., Борзиловский Д.С. и др. // Коллоидн. журн. 2019. Т. 81. № 4. С. 501.
  19. Podlipskaya T. Yu., Shaparenko N.O., Demidova M.G. et. al. // Colloids Surf. A. 2022. V. 649. Р. 129452.
  20. Шапаренко Н.О., Арымбаева А.Т., Демидова М.Г. и др. // Коллоидн. журн. 2019. Т. 81. № 4. C. 532.
  21. Shaparenko N.O., Demidova M.G., Erlygina L.A. et al. // Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. 2023. V. 669. P. 131505.
  22. Bardakhanov S.P., Korchagin A.I., Kuksanov N.K. et al. // Mater. Sci. Eng. B. 2006. V. 132. P. 204.
  23. Shaparenko N.O., Kompan’kov N.B., Demidova M.G. et al. // Electrophoresis. 2020. V. 41. № 18–19. P. 1592.
  24. Shaparenko N.O., Demidova M.G., Bulavchenko A.I. // Electrophoresis. 2021. V. 42. № 16. P. 1648.
  25. ГОСТ 25142–82. Межгосударственный стандарт “Шероховатость поверхности: Термины и определения”. М.: Стандартинформ, 2018.
  26. Демидова М.Г., Булавченко А.И., Подлипская Т.Ю. и др. // Коллоидн. журн. 2016. Т. 78. № 2. С. 139.
  27. Булавченко А.И., Сапьяник А.А. Демидова М.Г. // Журн. физ. химии. 2014. Т. 88. № 3. С. 502.
  28. Danks A.E., Hall S.R., Schnepp Z. // Mater. Horiz. 2016. V. 3. P. 91.
  29. Bulavchenko A.I., Pletnev D.N. // J. Phys. Chem. С. 2008. V. 112. № 42. P. 16365.
  30. Qasim M., Ananthaiah J., Dhara S. et al. // Adv. Sci. Eng. Med. 2014. V. 6. № 9. P. 965.
  31. Rahman I.A., Vejayakumaran P., Sipaut C.S. et al. // Mater. Chem. Phys. 2009. V. 114. P. 328.
  32. Бойнович Л.Б., Емельяненко А.М. // Успехи химии. 2008. Т. 77. № 7. С. 619.
  33. Жуков Г.В., Колерт К., Малыгин А.А. // Известия СПбГТИ (ТУ). 2010. № 8. С. 37.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig.1

Baixar (222KB)
3. Fig.2

Baixar (1MB)
4. Fig.2

Baixar (116KB)
5. Fig.4

Baixar (308KB)
6. Fig.5

Baixar (375KB)
7. Fig.6

Baixar (215KB)
8. Fig.8

Baixar (151KB)
9. Fig.8

Baixar (1MB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2024

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies