Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41398
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Сравнение способов получения сферических наночастиц магнетита в полисахаридных оболочках
Other Titles The Comparison of Magnetite Nanospheres Formation in Polysaccharide Covers by Various Ways of Syntheses
Порівняння способів одержання сферичних наночастинок магнетиту в полісахаридних оболонках
Authors Станиславов, А.С.
Яновская, А.А.
Кузнецов, В.Н.
Суходуб, Л.Б.
Sukhodub, Leonid Fedorovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-1559-0475
Keywords Магнитные наночастицы
Магнитные нанокомпозиты
Альгинат
Хитозан
Рентгеновская дифракция
Просвечивающая электронная микроскопия
Электронная дифракция
Размесры частиц
Магнітні наночастинки
Магнітні нанокомпозити
Альгінат
Хітозан
Рентгенівська дифракція
Просвічуюча електронна дифракція
Електронна дифракція
Розмір частинок
Magnetic nanoparticles
Magnetic nanocomposites
Alginate
Chitosan
X-Ray Diffraction
Transmission electron microscopy
Electron Diffraction
Particle size
Type Article
Date of Issue 2015
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41398
Publisher Сумский государственный университет
License
Citation А.С. Станиславов, А.А. Яновская, В.Н. Кузнецов, и др., Ж. нано- электрон. физ. 7 № 2, 02009 (2015)
Abstract В роботі запропоновані способи отримання наночастинок магнетиту в полімерних оболонках. В якості біополімерів були використані розчини полісахаридів – альгінату і хітозану. Проведено порівняння трьох способів отримання наночастинок магнетиту в полісахаридних оболонках: 1) синтез, при якому частинки магнетиту були укладені в полімерну капсулу при додаванні відповідного полімера гелеутворюючого компонента; 2) змішування частинок магнетиту з розчином відповідного полімеру (альгінату натрію, хітозану); 3) спрей-метод, при якому суміш магнітного нанокомпозиту розпилювали стисненим повітрям, в той час як у перших двох способах використовували розпилення ультразвком. Для аналізу отриманих зразків використані наступні методи: просвічуюча електронна мікроскопія, електронна і рентгенівська дифракція. Дослідження структурних особливостей отриманих зраз- ків показало істотну перевагу використання синтезу та спрей-методу, оскільки частинки магнетиту в полімерних оболонках значно відрізнялися меншим розміром (4-22 нм) від частинок одержаних змішуванням (50-100 нм). Було показано, що використання в якості полімерної складової альгінату призводить до більш вираженої кристалічності магнітного нанокомпозиту, в той час як використання хітозану призводить до стиснення кристалічної решітки магнетиту і збільшення її дефектності.
В работе предложены способы получения наночастиц магнетита в полимерных оболочках. В качестве биополимеров были использованы растворы полисахаридов – альгината и хитозана. Проведено сравнение трех способов получения наночастиц магнетита в полисахаридных оболочках: 1) синтез, при котором частицы магнетита были заключены в полимерную капсулу при добавлении соответствующего данному полимеру гелеобразующего компонента; 2) смешивание частиц магнетита с раствором соответствующего полимера (альгината натрия, хитозана); 3) спрей-метод, при котором смесь магнитного нанокомпозита распыляли сжатым воздухом, в то время как в первых двух способах ипользовали распыление ультразвуком. Для анализа полученных образцов использованы следующие методы: просвечивающая электронная микроскопия, электронная и рентгеновская дифракция. Исследование структурных особенностей полученных образцов показало преимущество использования синтеза и спрей-метода, поскольку частицы магнетита в полимерных оболочках отличались существенно меньшим размером (4-22 нм) от частиц полученных смешиванием (50-100 нм). Было показано, что использование в качестве полимерной составляющей альгината приводит к более выраженной кристалличности магнитного нанокомпозита, в то время как использование хитозана приводит к сжатию кристаллической решетки магнетита и увеличению ее дефектности.
In this work the ways of magnetite nanoparticles formation in polymer covers were proposed. Polysaccharides solutions (alginate, chitosan) were used as biopolymers. Three ways of magnetite nanoparticles formation in polymer coats were proposed: 1) synthesis, where magnetite particles were coated with polymer cover by using the gel-forming components applicable for appropriate polymers; 2) mixing of magnetite particles with solution of appropriate polymer (sodium alginate, chitosan); 3) spray-method, where the mixture of magnetic nanocomposite was sprayed by compressed air, while in two other ways an ultrasonic dispersion was used. The following techniques were used for the analysis: transmission electron microscopy, electron and Xray diffractions. The study of the structural features show that spray method and synthesis have the advantages over simple mixing, because the obtained particle size 4-22 nm was less than 50-100 nm. It was shown that the use of alginate as polymer compound increases the crystallinity of magnetic nanocomposite, while the use of chitosan leads to magnetite lattice contraction and increase in its structure imperfection.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Canada Canada
1
China China
1
EU EU
1
Finland Finland
1
France France
2
Germany Germany
1054179821
Greece Greece
35330
Ireland Ireland
676599
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
17665
Moldova Moldova
1
Netherlands Netherlands
1860
Russia Russia
6
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
70262531
United Kingdom United Kingdom
29459526
United States United States
1054179818
Unknown Country Unknown Country
70262530

Downloads

Belarus Belarus
2
China China
4
France France
1
Germany Germany
1054179822
India India
1
Ireland Ireland
1
Japan Japan
-2015891600
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
10
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
200246241
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1054179818
Unknown Country Unknown Country
29

Files

File Size Format Downloads
Stanislavov.pdf 791.31 kB Adobe PDF 292714332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.