Ya precipitación húmeda ar ultrasónica ar nanocubos azul Prusia
Azul Prusia wa hexacianoferrato hierro ge 'nar marco orgánico metálico (MOF) nanoestructurado nä'ä da gi japu̲'be̲fi jar fabricación baterías iones ar sodio, biomedicina, tintas ne ar electrónica. Ar síntesis química húmeda ultrasónica ge 'nar vía nt'ot'e xi hño, fiable ne ngut'a da producir nanocubos azul Prusia ne análogos azul Prusia, komongu ar hexacianoferrato ar cobre ne ar hexacianoferrato níquel. Ya nanopartículas ar azul Prusia precipitadas ya ultrasonidos ar caracterizan ja 'nar estrecha NTHEGE tamaño ya partículas, 'nar monodispersión ne mextha 'nar funcionalidad.
K'angi Prusia ne análogos hexacianoferrato
Azul Prusia wa ya hexacianoferratos hierro ar utilizan ampliamente ngu ya he̲'mi funcional pa diseñar aplicaciones electroquímicas ne da fabricar sensores químicos, pantallas electrocrómicas, tintas ne recubrimientos, baterías (baterías iones sodio), condensadores ne supercondensadores, materiales almacenamiento cationes komongu H + wa Cs +, catalizadores, teranósticos ne ma'ra. Nu'bya ár hño nt'ot'e redox ne mextha nzäm'bu electroquímica, azul Prusia ge 'nar estructura marco metal — orgánico (MOF) nä'ä bí usa ampliamente pa nyokwi nthoki electrodos.
'Nehe ma 'ra ya aplicaciones, azul Prusia ne análogos yá hexacianoferrato ya cobre ne ya hexacianoferrato níquel ar utilizan komongu tintas njät'i njät'i k'angi, xí nthe̲ni ne nk'axt'i, respectivamente.
Nar dätä hño 'nar ventaja ja ya nanopartículas azul Prusia ge ár Ntsuni. Ya nanopartículas azul Prusia ya totalmente biodegradables, biocompatibles ne da aprobadas ya FDA pa aplicaciones médicas.
Síntesis sonoquímica de nanocubos de azul de Prusia
Síntesis nanopartículas azul Prusia yá hexacianoferrita ge 'nar reacción precipitación química húmeda heterogénea. Pa da nanopartículas ko 'nar NTHEGE tamaño partícula estrecha ne monodispersidad, bí requiere 'nar ruta precipitación confiable. Ar precicipitación ar ultrasónica ar za̲ conocida ir nge ar síntesis fiable, xi hño ne ya sencilla nanopartículas ne pigmentos mextha hño, komongu ar magnetita, ar molibdato zinc, fosfomolidato zinc, 'na'ño nanopartículas núcleo ne capa, etcétera.

Ultrasonido UIP2000hdT ge 'nar potente dispositivo sonoquímico pa ar síntesis ne ar precipitación nanopartículas
Rutas ya síntesis química ar húmeda pa nanopartículas azul Prusia
Ruta sonoquímica ar síntesis nanopartículas azul Prusia ar nt'ot'e xi hño, hei, ngut'a ne bi respetuosa ko ar nt'uni mbo jar ximha̲i. Ar precipitación ultrasónica produce nanocubos azul Prusia mextha hño, da caracterizan ja 'nar tamaño pequeño uniforme (aprox. 5 nm), 'nar NTHEGE tamaño estrecha ne 'nar monodispersidad.
Ya nanopartículas azul Prusia ar xi sintetizar a través de ndunthe rutas precipitación ko wa hinda estabilizadores poliméricos.
Evitando njapu'befi 'nar polímero estabilizador, ya nanocubos azul Prusia xi precipitar ar simplemente mezclando FeCl ya ultrasonidos3 ne ë3[Nt'eme (CN)6] jar 'bu̲i Kwä H2O2.
Ar njapu'befi ar sonoquímica jar nuna ar klase ar síntesis ayudó da uni nanopartículas mäs t'olo (es decir, ar 5 nm ar tamaño en lugar de 'nar tamaño ≈50 nm obtenido hinda sonicación). (Dacarro et jar el. 2018)
Casos de estudio de la síntesis ultrasónica de azul de Prusia
Nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra, ya nanopartículas azul Prusia ar sintetizan ir nge ar nt'ot'e ultrasonidos.
Ja xí técnica, 'nar njäts'i ya 0,05 M ë4[Nt'eme (CN)6] ar añade 100 ml njäts'i ya ácido clorhídrico ar (0,1 mol yá L). Ar ë resultante4[Nt'eme (CN)6] la solución acuosa se mantiene a 40 ºC durante 5 h mente se sonica la solución y, a continuación, se deja enfriar a temperatura ambiente. Ar producto k'angi obtenido ar filtra ne ar lava ngu ar dehe destilada ne etanol absoluto ne ngäts'i da seca ja 'nar horno ja ar vacío da 25ºC durante 12 h.
Ar análogo ar hexacianoferrita cobre (CuHCF) bí sintetizó Nu'bu̲ Xtí ruta:
Ya nanopartículas CuHCF ar sintetizaron nä'ä mä Xtí ecuación:
Cu (HI'NÄ3)3 + Ë4[Nt'eme (CN)6] —> Cu4[Nt'eme (CN)6] + KN03
Ya nanopartículas CuHCF ar sintetizan ir nge ar nt'ot'e desarrollado ya Bioni et jar el., 2007 [1]. Mezcla 10 mL ar 20 mmol L-1 K3[Nt'eme (CN)6] + 0,1 mol L-1 Njäts'i ya KCl ko 10 mL ar 20 mmol L-1 CuCl2 + 0,1 mol L-1 KCl, nu'bu̲ 'nar matraz sonicación. Tso̲kwa continuación, ar mezcla bí irradia ko radiación ultrasónica mextha intensidad Nxoge 60 min, empleando 'nar bocina titanio inmersión directa (20 ar kHz, 10Wcm-1) nä'ä bí sumergió asta 'nar profundidad 1 cm jar ár njäts'i. Nxoge ar mezcla, ar gi hyandi ar aparición 'nar njwati njät'i marrón majwäni. Nuna ar dispersión bí dializa Nxoge 3 pa da uni 'nar dispersión xi hingi mpa̲ti njät'i marrón majwäni.
(cf. Jassal et jar el. 2015)
Wu et jar ar. (2006) sintetizaron nanopartículas azul Prusia ya vía sonoquímica a partir de ë4[Nt'eme (CN)6], ja ar produjo Fe2 + ya descomposición [FeII (CN) 6] 4− ya irradiación ultrasónica jar ácido clorhídrico; ar nt'eme2+ ar oxidó nt'eme3+ pa reaccionar ko ar resto ar [FeII (CN)6]4− iones. Ar Hmunts'i ya nthoni concluyó ke NTHEGE uniforme tamaño ya nanocubos ar azul Prusia sintetizados ar da ja ya efectos ar ultrasonicación. Ar tsita nt'eme — SEM ar ar izquierda gi 'ñudi nanocubos ar hexacianoferrato hierro sintetizados sonoquímicamente ir nge ar Hmunts'i ya nthoni Wu.
Síntesis Nar dätä hño escala: pa ndi hoki nanopartículas PB Tso̲kwa gran escala, PVP (250 g) ne ë3[Nt'eme (CN)6] (19,8 g) bí añadieron bí 2.000 ar ml njäts'i ya HCl (1 M). La solución se sonicó hasta que estuvo clara y luego se colocó en un horno a 80°C para lograr una reacción de envejecimiento durante 20-24 horas. Tso̲kwa continuación, ar mezcla bí centrifugó bí 20.000 ar rpm Nxoge 2 ora pa ar recogida nanopartículas PB. (Hñeti ntsuni: pa expulsar 'na HCN creado, ar reacción da da da t'ot'e jar 'nar campana extractora).

Micrografía TEM ar nanocubos ar azul Prusia estabilizados ko citrato
estudio ne ya tsita: Dacarro et jar ar. 2018
Sondas ultrasónicas ne reactores sonoquímicos pa ar síntesis azul Prusia
Hielscher Ultrasonics ge 'nar fabricante ko 'nar maku̲nzaki mfeni jar equipos ultrasónicos mar hñets'i rendimiento nä'ä da gi japu̲'be̲fi jar nga̲tho ar ximha̲i jar laboratorios ne producción industrial. Ar síntesis ar sonoquímica ne ar precipitación nanopartículas ne pigmentos ge 'nar nt'ot'e exigente da requiere sondas ultrasónicas ar mextha nts'edi da generen amplitudes constantes. Ga̲tho ya dispositivos ultrasónicos ar Hielscher gi 'bu̲hu̲ diseñados ne fabricados da funcionar ya 24 ora ar pa, 7 ya pa ar su̲mänä plena ar carga. Ya procesadores ultrasónicos gi 'bu̲hu̲ da 'mui ndezu̲ ultrasonidos compactos laboratorio 50 vatios asta potentes sistemas ultrasónicos jar 'ñu 16.000 ar vatios. 'Nar nt'ot'e ho 'bui ndunthe ya variedad bocinas refuerzo, sonotrodos ne celdas flujo permiten configuración 'natho 'nar ko ya sonoquímico jar correspondencia ko ya precursores, ar vía ne ar producto final.
Hielscher Ultrasonics fabrica sondas ultrasónicas mar hñets'i rendimiento ne xi configurar ar específicamente da ofrecer ar espectro completo amplitudes xi suaves jar xi altas. Nu'bu̲ ár nt'ot'e sonoquímica requiere especificaciones inusuales (nt'udi, temperaturas xi altas), mahyoni da 'mui sonotrodos ultrasónicos personalizados. Robustez ya equipos ultrasónicos Hielscher permite 'nar funcionamiento 24 yá 7 jar entornos pesados ne exigentes.
Síntesis sonoquímica lotes ne jar 'ñu
Ya sondas ultrasónicas Hielscher xi utilizar ar pa ar sonicación jar 'ñu continua ne lotes. Dependiendo de ar volumen ar reacción ne ar velocidad reacción, bí recomendaremos ar configuración ultrasónica mäs adecuada.
Sondas ultrasónicas ne sonorreactores pa 'na volumen
Gama productos Hielscher Ultrasonics cubre nga̲tho ar espectro procesadores ultrasónicos, ndezu̲ ultrasonidos compactos laboratorio, thogi ya sistemas sobremesa ne piloto, asta ya procesadores ultrasónicos ar totalmente industriales ko mfeni pa procesar camiones ya ora. Gama nxo̲ge productos ga permite bí ofrecer ar equipo ultrasónico mäs adecuado pa ár líquido, mfeni ya proceso ne ya 'befi producción.
Amplitudes controlables ko precisión pa da resultados óptimos
Ga̲tho ya procesadores ultrasónicos ar Hielscher ar xi controlar ko ya precisión ne, ir tanto, ya fani ar hñäki fiables. Ar amplitud ge 'na ya parámetros cruciales ar ar proceso da influyen ar dätä nt'ot'e ne ya eficacia ja ya reacciones inducidas sonoquímica ne sonomecánicamente. Ga̲tho ya ultrasonidos Hielscher’ Ya procesadores permiten ar za preciso ar amplitud. Ya sonotrodos ne ya bocinas refuerzo ya accesorios da permiten modificar ar amplitud 'nar rango aún mi mäs nthegi xi hño. Ya procesadores ultrasónicos industriales ar Hielscher xi ofrecer amplitudes xi altas ne proporcionar ar intensidad ultrasónica mahyoni pa ar aplicaciones exigentes. Las amplitudes de hasta 200 μm se pueden ejecutar fácilmente de forma continua en funcionamiento 24/7.
Ya ajustes precisos ar amplitud ne ar supervisión 'befi nzäm'bu ya parámetros ar proceso ultrasónico a través de 'nar software inteligente bí ofrecen ya posibilidad ar sintetizar yá nanocubos ya azul Prusia ne análogos hexacianoferrato ja ya nkohi ultrasónicas mäs pädi. Sonicación óptima pa ar síntesis nanopartículas mäs nt'ot'e xi hño!
Robustez ya equipos ultrasónicos Hielscher permite 'nar funcionamiento 24 yá 7 jar entornos pesados ne exigentes. 'Me̲hna thogi ne equipo ultrasonidos Hielscher da 'nar herramienta ar 'be̲fi fiable da tso̲ni ko ya requisitos ár proceso ar sonoquímico.
Máxima ar hño – Diseñado ne fabricado nu Alemäña
Ngu empresa ya meni, Hielscher xta prioridad ja ya mäs altos estándares hño pa yá procesadores ultrasónicos. Ya ultrasonidos ar diseñan, fabrican ne prueban minuciosamente ja ma 'mui Teltow, cerca de Berlín (nu Alemäña). Ar robustez ne ar fiabilidad ya equipos ultrasónicos Hielscher ya convierten ja 'nar fani hñäki ja yá producción. Funcionamiento ar 24 yá 7 da plena ya carga ne entornos exigentes ge 'nar característica xi ya sondas ne ya reactores ultrasónicos mar hñets'i rendimiento Hielscher.
Xtí tabla bí xta ar 'nar indicación ya mfeni ya procesamiento aproximada ar HMUNTS'UJE ultrasonidos:
Volumen lote | Gasto | Dispositivos recomendados |
---|---|---|
Ar 1 jar 500 ml | Ar 10 200 ml yá min | UP100H |
Ar 10 da 2000 ml | Ar 20 400 ml yá min | UP200Ht, UP400St |
0.1 da 20L | 0.2 4 L yá min | UIP2000hdT |
Ar 10 da 100L | Ar 2 10 l yá min | UIP4000hdT |
n.d. | Ar 10 100 L yá min | UIP16000 |
n.d. | Mar dätä | Racimo ar UIP16000 |
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Homogeneizadores ultrasónicos mextha nts'edi ja laboratorio Pa piloto y industrial escama.
Bibliografía yá Referencias
- Xinglong Wu, Minhua Cao, Changwen Hu, Xiaoyan He (2006): Sonochemical Synthesis of Prussian Blue Nanocubes from a Single-Source Precursor. Crystal Growth & Design 2006, 6, 1, 26–28.
- Vidhisha Jassal, Uma Shanker, Shiv Shanka (2015): Synthesis, Characterization and Applications of Nano-structured Metal Hexacyanoferrates: A Review. Journal of Environmental Analytical Chemistry 2015.
- Giacomo Dacarro, Angelo Taglietti, Piersandro Pallavicini (2018): Prussian Blue Nanoparticles as a Versatile Photothermal Tool. Molecules 2018, 23, 1414.
- Aharon Gedanken (2003): Sonochemistry and its application to nanochemistry. Current Science Vol. 85, No. 12 (25 December 2003), pp. 1720-1722.
Datos da Bale ar penä ga pädi
Azul de Prusia
Azul Prusia ar denomina químicamente na za komongu hexacianoferrato hierro (hexacianoferrato hierro (II, III) (II, III)), pe coloquialmente 'nehe ar pädi komongu ar azul ar Berlín, ferrocianuro férrico, hexacianoferrato férrico, ferrocianuro hierro (III), hexacianoferrato hierro (II) ne azul parisino.
Azul Prusia ar pede komongu 'nar pigmento k'angi intenso da produce nu'bu̲ bí produce ar oxidación ya sales ferrocianuro ferroso. Contiene hexacianoferrato férrico (II) jar 'nar estructura cristalina celosía cúbica. Ar insoluble jar dehe, pe 'nehe gi hoki ma formar 'nar coloide, nä'ä to existir jar coloidal wa ya soluble jar dehe, ne ja ya insoluble. Ar administra ya vía oral ko ar ngäts'i clínicos pa da utilizado komongu antídoto pa ciertos xingu ya intoxicación ya metales pesados, komongu ar talio ne ya isótopos radiactivos ar cesio.
Ya análogos hexacianoferrato hierro (azul ar Prusia) ya hexacianoferrato cobre, hexacianoferrato cobalto, hexacianoferrato zinc ne ar hexacianoferrato níquel.
Baterías iones sodio
Ar bateriya iones sodio (NIB) ge 'nar klase ar bateriya recargable. Ma diferencia ar bateriya iones litio, ar bateriya iones sodio gi japu̲'be̲fi iones sodio (Na +) en lugar de litio komongu portadores carga. Ar nä'ä contrario, ar composición, ar ndui funcionamiento ne ár nju̲ts'i ar celda ya na idénticos ja ya ja ya baterías ar iones ar litio pa ngatho ne ampliamente utilizadas. Ar principal diferencia ja nuya yoho xingu ya baterías ge da ja ya condensadores iones litio ar utilizan compuestos litio, mente da ja ya baterías iones Na, bí aplican ar metales sodio. 'Me̲hna ir bo̲ni ke ar cátodo 'nar bateriya iones sodio contiene sodio wa compuestos sodio ne 'nar ánodo (hingi necesariamente 'nar hñei a base de sodio), nja'bu ngu 'nar electrolito líquido da contiene sales ar sodio disociadas jar solventes polares próticos wa ya apróticos. Nxoge ar carga ya Na + extraen ar cátodo ne ar insertan ja ar ánodo Mente ya electrones viajan a través de ar circuito externo; Nxoge jar descarga, bí produce ar proceso inverso ja ar Na + extrae ar ánodo ne ar pengi insertar ja ar cátodo ko ya electrones viajando a través de ar circuito externo o̲t'e 'nar 'be̲fi útil. Idealmente, ya materiales ar ánodo ne ar cátodo deberían to mar tsa̲ ndi soportar ciclos repetidos almacenamiento sodio hinda degradación pa garantizar 'nar ciclo ar nzaki prolongado.
Ar síntesis sonoquímica ge 'nar técnica fiable ne ya nt'ot'e xi hño pa producir sales metálicas sodio granel mextha hño, nä'ä xi utilizar ar pa ar fabricación condensadores iones sodio. Síntesis polvo sodio ar realiza ir nge ar dispersión ultrasónica ya ar bo̲jä, sódico fundido ar asete mineral. Nu'bu̲ xi interesado jar síntesis ultrasónica sales metálicas sodio, da 'yadi ga mäs ungumfädi rellenando formulario contacto, ga enviando 'nar correo electrónico (ma info@hielscher.com) wa Ga llamando!
Estructuras ar armazón metal — orgánicas
Ya marcos metal — orgánicos (MOF) ge 'nar nsa̲di ar compuestos da consisten jar iones metálicos wa ya Hmunts'i coordinados ko ligandos orgánicos, nä'ä xi formar estructuras unidimensionales wa ya tridimensionales. Ge 'nar subclase polímeros coordinación. Ya polímeros coordinación gi formados ya metales, nä'ä gi 'bu̲hu̲ unidos ya ligandos (ya llamadas moléculas enlazadoras) ja modo da mi o̲t'e yá coordinación repetitivos. Ja yá características incluyen jar cristalinidad ne da tso̲kwa menudo porosos.
Mäs ungumfädi dige ar síntesis ultrasónica estructuras metal — orgánicas (MOF)