Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/97684
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Electrochemical Synthesis of Zinc Oxide in the Presence of Surfactant FK 06213
Other Titles Електрохімічний синтез цинк оксиду в присутності поверхнево-активної речовини FK 06213
Authors Smitiukh, O.V.
Marchuk, О.V.
Yanchuk, О.М.
Khmaruk, Ju.O.
Myronchuk, G.L.
Velymchanitsa, I.I.
Vyshnevskyi, O.A.
ORCID
Keywords електрохімічний синтез
наночастинки
оксид цинку
кристалічна структура
electrochemical synthesis
nanoparticles
zinc oxide
crystalline structure
Type Article
Date of Issue 2024
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/97684
Publisher Sumy State University
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation O.V. Smitiukh et al., J. Nano- Electron. Phys. 16 No 6, 06016 (2024) https://doi.org/10.21272/jnep.16(6).06016
Abstract У цьому дослідженні досліджено електрохімічний синтез наночастинок оксиду цинку (ZnO) з використанням поверхнево-активної речовини FK 06213. Ця речовина є неіонною поверхнево-активною речовиною з групи алкоголь етоксилатів. FK 06213 – жовта рідина з характерним запахом, зі значенням pH при 20 °C 7. Густина при 20 °С становить 0,95 г/см ³. Клас в'язкості або консистенції кінематичний при 40 °С: 60 мм²/с. Синтез проводився за допомогою гальваностатичного електролізу, де змінним параметром є концентрація поверхнево-активної речовини. Інші параметри електролізу, такі як температура, тривалість і густина струму були однаковими у всіх експериментах, змінювали лише концентрацію електроліту Всього було проведено 10 експериментів. Наявність FK 06213 справило значний вплив на морфологію і розподіл розмірів частинок ZnO. Електрохімічний аналіз підтвердив окиснення цинку на аноді та виділення водню на катоді, що призвело до осадження ZnO. Всі отримані порошки вивчалися за допомогою фазового та структурного Х-променевого аналізу. Наявність інших компонентів не було встановлено. За результатами Х-променевого аналізу кристалічна структура отриманих зразків належить до гексагональної системи (просторова група P63mc), в якій атоми цинку мають тетраедричне оточення з атомів оксигену. Середня товщина частинок варіюється від 22,4 до 32,4 нм. Для концентрацій 0,2 і 0,5 г/л значення товщини є найменшими – 22,4 і 23,2 відповідно. Середня довжина частинок є в межах 196÷444 нм, а ширина – 62÷184 нм. Незаповненість октаедричних пустот є вагомим фактором, який можна використати з метою додавання елементів з більшим атомних радіусом як легуючого компонента для покращення властивостей матеріалу. Нецентросиметричність цієї структури є важливим аргументом в прогнозуванні нелінійно-оптичних властивостей отриманого матеріалу.
In this study investigated the electrochemical synthesis of zinc oxide (ZnO) nanoparticles using the surfactant FK 06213. This substance is a non-ionic surfactant from the group of alcohol ethoxylates. FK 06213 is a yellow liquid with a characteristic odor, with a pH value at 20 °C of 7. The density at 20 °C is 0.95 g/cm³. The class of viscosity or consistency is kinematic at 40 °C: 60 mm²/s. The synthesis was conducted through galvanostatic electrolysis, where various parameter is surfactant concentration. Other parameters of electrolysis as temperature, duration, electrolyte concentration and current density were the same in all experiments. A total of 10 experiments were conducted. The presence of FK 06213 significantly impacted on the morphology and size distribution of ZnO particles, resulting in the formation of a white precipitate. Electrochemical analysis confirmed the oxidation of zinc at the anode and hydrogen evolution at the cathode, leading to the precipitation of ZnO. All obtained powders were studied using X-ray phase and structural analysis methods. The presence of other components was not established. According to the analysis results, the crystalline structure of the obtained samples belongs to the hexagonal system (space group P63mc), in which zinc atoms have a tetrahedral coordination with oxygen atoms. The average particle thickness varies from 22.4 to 32.4 nm. For concentrations of 0.2 and 0.5 g/L, the thickness values are the smallest – 22.4 and 23.2 nm, respectively. The average particle length ranges from 196 to 444 nm, while the width ranges from 62 to 184 nm. The unfilled octahedral voids are a significant factor that can be utilized for adding elements with larger atomic radii as alloying components to improve material properties. The non-centrosymmetry of this structure is an important argument in predicting the nonlinear optical properties of the obtained material.
Appears in Collections: Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)

Views

Unknown Country Unknown Country
2

Downloads

Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Smitiukh_jnep_6_2024.pdf 887.66 kB Adobe PDF 1

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