مرحبا بكم العميل!

العضوية

مساعدة

شيان Huirui التكنولوجيا الحيوية المحدودة
مصنع مخصص

المنتجات الرئيسية:

instrumentb2bصمقالة

شيان Huirui التكنولوجيا الحيوية المحدودة

  • البريد الإلكتروني

  • الهاتف

  • العنوان

    no.702-24 ، الطابق السابع ، بناء 106 ، جيا وى للعلوم والتكنولوجيا الصناعية بارك ، no.99 شرق شارع الفضاء الوطنية المدنية قاعدة صناعة الفضاء ، وشيان ، وشنشى

اتصل الآن
صنع وفقا لطلب الزّبون 10-100 نانومتر الفضة النانوية ( agnps )
التاريخ:2026-04-15اقرأ:1

10-100 نانومتر الفضة النانوية ( agnps ) حسب الطلب

الفضة النانوية تستخدم على نطاق واسع في مجال الاستشعار ، المواد الموصلة ، والطلاء ، والمواد المركبة بسبب فريدة من نوعها البصرية والكهربائية الأداء وحسن الاستقرار الكيميائية . السيطرة على حجم الجسيمات والتشتت هو جوهر agnps التخصيص ، وعادة ما يتحقق عن طريق اختيار المناسب طريقة التوليف ، وتعديل تركيز السلائف و رد الفعل . شيان Huirui البيولوجية يمكن أن توفر 10-100 نانومتر الفضة النانوية ( agnps ) خدمة مخصصة !

10–100 nm 粒径纳米银颗粒(AgNPs)的定制

طريقة إعداد نانو الفضة الجسيمات

طرق تحضير جزيئات الفضة يمكن تقسيمها إلى الحد من المواد الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية الأساليب . الحد من المواد الكيميائية هي طريقة التحكم وفقا لمجموعة من حجم الجسيمات المستهدفة ( 10-100 نانومتر ) ومتطلبات التطبيق .

1 - الحد من المواد الكيميائية

  • مبدأأيونات الفضة ( AG ⁺ ) شكل ذرات الفضة في إطار العمل من الحد من وكيل ، ثم تجميع جزيئات الفضة تدريجيا .

  • تستخدم عادة الحد من وكيلس

    • سيترات الصوديوم: تخفيض معتدل ، ويمكن تعديل حجم الجسيمات من خلال درجة الحرارة والتركيز ( مناسبة ل 20-50 نانومتر )

    • NaBH₄الحد من رد فعل قوي وسريع ، يمكن أن تنتج 10-20 نانومتر حجم الجسيمات الصغيرة

    • الكربوهيدرات أو البوليول: الحد المعتدل ، والتوافق البيولوجي

  • مثبت / سطح اللجينس

    • البولي فينيل الكحول ( حماية الأصناف النباتية )البولي فينيل الكحول ( بولي ) ، سيترات الصوديوم

    • وظيفة : منع الجسيمات من التكتل ، وتحسين تشتت مائي ، وفي الوقت نفسه يمكن أن تستخدم بعد تعديل السطح الموقع

2 - طريقة الكيمياء الضوئية

  • باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو الضوء المرئي للحث على الحد من أيونات الفضة ، وتوزيع حجم الجسيمات والشكل يمكن التحكم بدقة .

3 - التحلل الحراري / میکرو امولسیون

  • ارتفاع درجة الحرارة التحلل الحراري السلائف الفضة أو الفضة النانوية في میکرو امولسیون مناسبة لإعداد أكبر حجم الجسيمات ( 50-100 نانومتر ) متجانسة الجسيمات .

حجم الجسيمات السيطرة الاستراتيجية

يمكن تحقيق السيطرة على حجم الجسيمات تتراوح بين 10-100 نانومتر بالطرق التالية :

  1. اختيار تركيز مختزل

    • الحد من وكيل قوي ( Nabh ₄ ) : تشكيل جزيئات صغيرة ( 10-20 نانومتر )

    • الحد من وكيل معتدل ( حامض الستريك ) : تشكيل الجسيمات المتوسطة ( 20-50 نانومتر )

    • ارتفاع في درجة الحرارة ، وانخفاض تركيز مختزل : يمكن أن تنتج جزيئات أكبر ( 50-100 نانومتر )

  2. تركيز السلائف

    • ارتفاع تركيز AG ⁺ أكبر حجم الجسيمات

    • انخفاض تركيز AG ⁺ أصغر حجم الجسيمات

  3. درجة الحرارة و وقت رد الفعل

    • ارتفاع في درجة الحرارة يسرع التنوي والنمو الذري ، ويمكن زيادة حجم الجسيمات

    • وقت رد الفعل القصير الجسيمات الصغيرة ، وقت طويل نمو الجسيمات

  4. سطح مثبت

    • تركيز عال من حماية الأصناف النباتية / حامض الستريك يمنع التكتل و التحكم في توزيع حجم الجسيمات

    • تركيز الوزن الجزيئي اللجين يمكن تعديلها حسب حجم الجسيمات المستهدفة

تعديل السطح و functionalization

وفقا لمتطلبات التطبيق ، يمكن تعديل السطح agnps :

  1. الأمينية أو الكربوكسيل تعديل

    • في تركيبة مع polyethyleneimine ( بي ) أو حمض الستريك ، عرض - NH ₂ / - COOH المجموعة

    • تحسين الاستقرار في المرحلة المائية أو بعد اقتران القدرة

  2. طلاء البوليمر

    • حماية الأصناف النباتية ، شماعة المغلفة الجسيمات ، وتحسين dispersivity والملح التسامح والاستقرار والتوافق البيولوجي

  3. وظيفة مزدوجة تعديل

    • nh̀و COOH وظائف يمكن أن تكون في نفس الوقت عرض من خلال حماية deprotection الاستراتيجية .

اعتبارات التصميم حسب الطلب

  1. اختيار حجم الجسيمات مجموعة

    • 10-20 نانومتر : رد فعل سريع ، من السهل تجميع ، تحتاج إلى استقرار قوي

    • 20-50 نانومتر : التحكم في طريقة الحد من المواد الكيميائية التقليدية ، وحسن التوحيد

    • 50-100 نانومتر : يمكن اعتماد طريقة التحلل الحراري أو میکرو امولسیون ، وارتفاع حجم الجسيمات التوحيد

  2. التشتت والتخزين

    • زيتا المحتملة أكثر من 30 ام يجب أن تكون مضمونة في تشتت مائي

    • تجنب التكتل الناجم عن تركيزات عالية من نا ⁺ أو CL ⁻

    • يمكن إطالة عمر التخزين من خلال انخفاض درجة الحرارة أو إضافة مثبت

  3. حجم الجسيمات التوحيد وتطبيقه

    • انخفاض مؤشر polydispersion ( PDI < 0.2 ) المطلوبة في التطبيقات البصرية أو الالكترونية

    • التوافق البيولوجي وغير سامة تعديل السطح يجب أن تكون مضمونة في التطبيقات البيولوجية

  4. دفعة التحكم

    • التحكم بدقة AG ⁺ التركيز ، والحد من وكيل نسبة درجة الحرارة واثارة قيم

    • تكرار إعداد الفضة النانوية مع مختلف توزيع حجم الجسيمات

مخطط نموذجي تدفق العملية

على سبيل المثال ، 10-50 نانومتر agnps أعدها الحد من المواد الكيميائية :

  1. حل agno ( السلائف ) في الماء منزوع الأيونات

  2. إضافة مثبت ( حماية الأصناف النباتية أو حامض الستريك )

  3. ببطء إضافة الحد من وكيل ( nabh ₄ أو حامض الستريك ) ، والحفاظ على التحريك

  4. التحكم في درجة الحرارة ( درجة حرارة الغرفة أو 60-80 درجة مئوية ) ووقت رد الفعل ( 5-60 دقيقة )

  5. لاحظ تغير اللون ( الأصفر – البني ) مما يشير إلى تشكيل الفضة النانوية

  6. الطرد المركزي الغسيل ، إزالة الأيونات غير رد الفعل

  7. تفريق في الماء منزوع الأيونات أو العازلة ، وتخزينها في درجة حرارة منخفضة

طرق توصيف

  1. حجم الجسيمات و التشكل: انتقال المجهر الإلكتروني ( تيم ) ، المجهر الإلكتروني ( SEM ) ، تشتت الضوء الديناميكي ( DLS )

  2. الكريستال هيكل: حيود الأشعة السينية ( XRD )

  3. الكيمياء السطحية: تحويل فورييه مطيافية الأشعة تحت الحمراء ( FTIR ) ، الأشعة السينية الضوئية الطيفي ( XPS )

  4. التشتت والاستقرار: زيتا المحتملة ، ذروة امتصاص البصرية الحل ( الأشعة فوق البنفسجية فيس الطيف 400-450nm ) .

سابعاً - ملخص

من خلال اختيار المناسب طريقة التحضير ، والحد من وكيل نوع ، تركيز السلائف و استقرار السطح ، نانو جزيئات الفضة في نطاق 10-100 نانومتر يمكن تخصيصها . التحكم في حجم الجسيمات ، وتعديل السطح ، والتشتت هي العوامل الرئيسية في إعداد . nh̀COOH / أو البوليمر يمكن تعديلها لتلبية متطلبات التطبيق المختلفة لتحقيق متعددة الوظائف ، يمكن السيطرة عليها نانو الفضة المواد ، وتوفير أساس البحث العلمي وتطوير المواد .


هذه المادة هي للرجوع اليها فقط !

المعلومات المذكورة أعلاه من قبل شيان Huirui البيولوجية الصغيرة سلسلة KX ، فقط للبحث العلمي !


المقالة الأخيرة:

المقالة التالية: