ОХНМЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НА КИНЕТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РОСТА НАНОСФЕР АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМА, ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ ШТОБЕРА

Код статьи
S3034553725090126-1
DOI
10.7868/S3034553725090126
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 99 / Номер выпуска 9
Страницы
1387-1393
Аннотация
Использованы методы калориметрического и кондуктометрического анализа в режиме online при синтезе глобул кремнезема. Получена зависимость начальной скорости реакции синтеза золя от скорости перемешивания реакционной смеси. Выявлены области перемешивания, отвечающие диффузионному и кинетическому характерам синтеза при соотношении компонентов Si(OCH) : HO : NH·HO – 0.2 : 18.9 : 2.0 (моль л). Кинетическая область лежит в диапазоне частот перемешивания 7–23 Гц, для которого характерны постоянная скорость процесса и качество выращенных наносфер, и диффузионный – до 7 Гц с изменяющимися параметрами синтеза. Проведен анализ СЭМ-фотографий образцов с определением средних размеров и отклонения размеров при разных скоростях перемешивания. Отмечены морфологические дефекты наносфер выращенных в диффузионном режиме синтеза.
Ключевые слова
кинетическая кривая термический анализ наносферы SiO скорость перемешивания кинетический режим
Дата публикации
13.03.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
29

Библиография

  1. 1. Wang W., Baohua Gu // J. of Physical Chemistry B. 2003. V. 107. P. 12113.
  2. 2. Haritha K., Henry D., Shirley J. et al. // Clinical therapeutics. 2023. V. 45. P. 1060.
  3. 3. Yingze C., Wentao Zh., Xiang Zh. et al. // International Scholarly Research Notices. 2013. V. 2013. P. 745397.
  4. 4. Dongming Q., Chao L., Hongting Zh. et al. // J. of Dispersion Science and Technology. 2017. V. 38. P. 70.
  5. 5. Stöber W., Fink A., Bohn E. // J. of Colloid and Interface Sci. 1968. V. 26. P. 62.
  6. 6. Ghimire P.P., Jaroniec M. // J. of Colloid and Interface Sci. 2021. V. 584. P. 838.
  7. 7. Han Y., Ziyang L., Zhaoqiang T. // Langmuir. 2017. V. 33. P. 5879.
  8. 8. Vörös-Horváth B., Salem A., Kovács B. et al. // Nanomaterials. 2024. V. 14. P. 1561.
  9. 9. Bogush G., Tracy M., Zukoski I. // J. of non-crystalline solids. 1988. V. 104. P. 95.
  10. 10. Giesche H. // J. of the European Ceramic Society. 1994. V. 14. P. 189.
  11. 11. Фролов Ю.Г., Шабанова Н.А., Попов В.В. // Коллоидн. журн. 1983. Т. 45. № 1. С. 179.
  12. 12. Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Золь-гель технологии. Нанодисперсный кремнезем. М.: БИНОМ, 2012. С. 43.
  13. 13. Fernandes R., Raimundo I., Pimentel M. // Colloids and Surfaces A. 2019. V. 577. P. 1.
  14. 14. Chang Y.W., Kim W.S., Kim W.S. // Korean J. of Chem. Engineering. 1996. V. 13. P. 496.
  15. 15. Gautam K.D., Ullas A.V. // Materials Today: Proceedings. 2023. V. 74. P. 713.
  16. 16. Zhang S., Wang C. // Nano-Structures & Nano-Objects. 2023. V. 35. P. 100994.
  17. 17. Yurasova I.I., Yurasov N.I., Plokhikh A.I. et al. // Russian J. of Physical Chemistry. 2021. V. 95. P. 1207.
  18. 18. Yurasova I.I., Yurasov N.I., Galkin N.K. et al. // Russian J. of General Chemistry. 2024. V. 92. P. 2005.
  19. 19. Yurasova I.I., Yurasov N.I., Veligzhanin A.A. et al. // Nanobiotechnology Reports. 2024. V. 19. P. 301.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека