ES2564040T3 - Método para producir una disolución coloidal de nanopartícula de metal y nanopartícula de metal obtenida de ese modo - Google Patents
Método para producir una disolución coloidal de nanopartícula de metal y nanopartícula de metal obtenida de ese modo Download PDFInfo
- Publication number
- ES2564040T3 ES2564040T3 ES08712519.1T ES08712519T ES2564040T3 ES 2564040 T3 ES2564040 T3 ES 2564040T3 ES 08712519 T ES08712519 T ES 08712519T ES 2564040 T3 ES2564040 T3 ES 2564040T3
- Authority
- ES
- Spain
- Prior art keywords
- metal nanoparticle
- solution
- colloidal solution
- metal
- producing
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B3/00—Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J13/00—Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
- B01J13/0004—Preparation of sols
- B01J13/0043—Preparation of sols containing elemental metal
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J13/00—Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J13/00—Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
- B01J13/0004—Preparation of sols
- B01J13/0034—Additives, e.g. in view of promoting stabilisation or peptisation
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25C—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
- C25C5/00—Electrolytic production, recovery or refining of metal powders or porous metal masses
- C25C5/02—Electrolytic production, recovery or refining of metal powders or porous metal masses from solutions
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y40/00—Manufacture or treatment of nanostructures
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Colloid Chemistry (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Electrolytic Production Of Metals (AREA)
Abstract
Método de producción de una disolución coloidal de nanopartículas de metal en el que se disponen de manera opuesta un par de electrodos de metal en una disolución electrolítica acuosa en la que se disuelven sales de metal y se aplica una corriente a los dos electrodos mientras se agita la disolución electrolítica acuosa usando medios de agitación de modo que los iones de metal en la disolución se reducen para extraer nanopartículas de metal, caracterizado por la adición de polisorbato a la disolución electrolítica acuosa para recubrir la superficie de las nanopartículas de metal extraídas en la disolución, impidiendo se ese modo la aglomeración de las nanopartículas de metal.
Description
- 90ºC
- 0,780,25 excelente
- 95ºC
- 0,810,25 excelente
- 98ºC
- 0,910,36 excelente
- 100ºC
- 1,50,42 poco precipitado
Tal como se muestra en la tabla 3, a medida que aumenta la temperatura de la disolución electrolítica acuosa, aumenta el tamaño de partícula. Parece que la velocidad de movimiento de las partículas dispersas en la disolución aumenta con el aumento en la temperatura y, por tanto, aumenta la frecuencia de colisión entre partículas, dando
5 como resultado el aumento del tamaño de partícula. A una temperatura de 100ºC, se produjo poca precipitación debido a la frecuencia de colisión aumentada de las partículas.
Ejemplo 5
10 Usando la cantidad de adición de agente dispersante y la temperatura que se determinan basándose en el resultado obtenido a partir del ejemplo 4 y aplicando una corriente continua, se preparó una disolución coloidal de nanopartículas de oro para determinar si la disolución mantiene de manera estable su dispersión. Se disolvió citrato ácido de sodio en agua y se añadió cada uno de polisorbato 20, 60, 65 y 80 en una cantidad del 0,01%. Tras empapar un par de electrodos de oro en cada una de las disoluciones electrolíticas acuosas, se aplicó una corriente
15 continua de 20 V durante 20 horas con una temperatura de 95ºC para preparar de ese modo una disolución coloidal de nanopartículas de oro.
La tabla 4 muestra el tamaño del coloide de nanopartículas de oro preparado mediante la aplicación de una corriente continua y la dispersión de la disolución coloidal. 20 [Tabla 4]
- Agente dispersante
- Extracción de partícula tras la adición de agente dispersante
- Tamaño de partícula medio (nm) error estándar
- Dispersión (observación tras 30 días) Color
- Polisorbato 20
- 3,20,54 excelente morado
- Polisorbato 60
- 4,20,41 excelente morado
- Polisorbato 65
- 4,10,43 excelente morado
- Polisorbato 80
- 4,70,54 excelente morado
La tabla 4 presenta el tamaño promedio de las partículas y la dispersión de la disolución coloidal preparada según el
25 ejemplo 5. El tamaño de partícula preparado según este ejemplo es mayor que el de las partículas preparadas mediante la aplicación de una corriente alterna en aproximadamente 1 nm, pero la dispersión y el color eran excelentes, lo que indica que el coloide de nanopartículas puede prepararse con una corriente continua.
Ejemplo 6
30 Usando la cantidad de adición de agente dispersante y la temperatura que se determinan basándose en el resultado obtenido a partir del ejemplo 4, se preparó una disolución coloidal de nanopartículas de platino. Se disolvió citrato ácido de sodio en agua y se añadió polisorbato 20 en una cantidad del 0,01%. Tras empapar un par de electrodos de platino en la disolución electrolítica acuosa, se aplicó una corriente alterna de 20 V durante 20 horas con una
35 temperatura de 95ºC, para preparar de ese modo una disolución coloidal de nanopartículas de platino.
La figura 2 es una fotografía de microscopía electrónica de transmisión de nanopartículas de platino preparadas según el ejemplo 6. El tamaño de las partículas preparadas era de aproximadamente 2 nm, lo que indica que las partículas se dispersan bien en la disolución mediante polisorbato 20. Por tanto, las condiciones anteriores para la
40 dispersión son adecuadas también para la preparación de nanopartículas de platino.
Además, en un experimento que usa un par de electrodos de oro/platino como electrodos de metal, se preparó la disolución coloidal en la que se dispersan juntos oro y platino.
45 Aplicabilidad industrial
Tal como se dio a conocer anteriormente, el método de la presente invención proporciona una disolución coloidal de nanopartículas de metal en la que están dispersadas de manera estable nanopartículas de metal. Aun cuando la disolución coloidal se almacene durante un tiempo prolongado, se impide el engrosamiento de las nanopartículas de
50 metal debido a aglomeración y, por tanto, la disolución coloidal puede mantener un estado coloidal estable. Además, sin ningún proceso independiente de precipitación o secado, puede administrarse la disolución coloidal al organismo como medicamento a través de inyección y administración oral.
7
Claims (1)
-
imagen1
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR20070025423 | 2007-03-15 | ||
KR1020070025423A KR100907877B1 (ko) | 2007-03-15 | 2007-03-15 | 금속 나노입자 콜로이드 용액 제조 방법 및 이를 이용한 금속 나노입자 분말 제조 방법 |
PCT/KR2008/000892 WO2008111735A1 (en) | 2007-03-15 | 2008-02-15 | Method for producing colloidal solution of metal nano-particle and metal nano-particle thereby |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
ES2564040T3 true ES2564040T3 (es) | 2016-03-17 |
Family
ID=39759654
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
ES08712519.1T Active ES2564040T3 (es) | 2007-03-15 | 2008-02-15 | Método para producir una disolución coloidal de nanopartícula de metal y nanopartícula de metal obtenida de ese modo |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20110100835A1 (es) |
EP (1) | EP2132134B1 (es) |
JP (1) | JP4865873B2 (es) |
KR (1) | KR100907877B1 (es) |
CN (1) | CN101663231B (es) |
ES (1) | ES2564040T3 (es) |
WO (1) | WO2008111735A1 (es) |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100912267B1 (ko) * | 2007-12-05 | 2009-08-17 | 윤의식 | 기능성 농산물의 재배 방법 |
CN104787746A (zh) | 2008-07-03 | 2015-07-22 | Ucl商业有限公司 | 用于分散和分离纳米管的方法 |
JP5783900B2 (ja) * | 2008-07-03 | 2015-09-24 | ユーシーエル ビジネス パブリック リミテッド カンパニー | ナノ材料を分離する方法 |
JP5581025B2 (ja) * | 2009-09-09 | 2014-08-27 | 公立大学法人首都大学東京 | 金ナノ粒子の製造方法 |
KR101334877B1 (ko) * | 2009-09-18 | 2013-11-29 | 주식회사 아모그린텍 | 교류 전기분해법을 이용한 금속 나노입자의 제조방법 및 장치 |
JP5431909B2 (ja) * | 2009-12-22 | 2014-03-05 | 田中貴金属工業株式会社 | 白金の電解溶出方法及び電解処理装置 |
WO2011105850A2 (ko) * | 2010-02-26 | 2011-09-01 | 주식회사 아모그린텍 | 그래뉼 타입 전극을 이용한 금속 나노 입자 제조장치 및 그 방법 |
NL2005112C2 (en) * | 2010-07-19 | 2012-01-23 | Univ Leiden | Process to prepare metal nanoparticles or metal oxide nanoparticles. |
CN101928979B (zh) * | 2010-08-06 | 2012-07-04 | 厦门大学 | 金属纳米催化剂的表面结构调控和制备方法 |
WO2012173407A2 (ko) * | 2011-06-14 | 2012-12-20 | 주식회사 아모그린텍 | 전도성 금속 나노입자 잉크 및 그의 제조방법 |
US9932685B2 (en) * | 2012-02-09 | 2018-04-03 | The Research Foundation For The State University Of New York | Synthesis of palladium nanoparticles |
RU2508179C1 (ru) * | 2012-07-10 | 2014-02-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" | Способ получения коллоидов металлов |
CN103008684A (zh) * | 2013-01-21 | 2013-04-03 | 北京大学 | 大气压冷等离子体方式制备金属纳米颗粒的方法 |
KR101277523B1 (ko) | 2013-03-08 | 2013-06-21 | (주) 에이노드 | 사운드 신호 기반의 로컬 인터랙티브 플랫폼 시스템, 이를 이용한 로컬 인터랙티브 서비스 제공 방법 및 이를 위한 컴퓨터로 판독가능한 기록매체 |
IT202000008509A1 (it) * | 2020-04-21 | 2021-10-21 | Elettro Sigma Srl | “Kit di elettrolisi e metodo per il trattamento di piante e/o piantagioni e metodo per il trattamento di superfici” |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0672765B1 (en) * | 1994-03-14 | 1999-06-30 | Studiengesellschaft Kohle mbH | Electrochemical reduction of metal salts as a method of preparing highly dispersed metal colloids and substrate fixed metal clusters by electrochemical reduction of metal salts |
DE4440337A1 (de) * | 1994-11-11 | 1996-05-15 | Dds Drug Delivery Services Ges | Pharmazeutische Nanosuspensionen zur Arzneistoffapplikation als Systeme mit erhöhter Sättigungslöslichkeit und Lösungsgeschwindigkeit |
DE19630581A1 (de) * | 1996-07-30 | 1998-02-05 | Studiengesellschaft Kohle Mbh | Verfahren zur Herstellung von Solvens-stabilisierten Metallkolloiden und trägerfixierten Metallclustern |
US7135195B2 (en) * | 1999-06-01 | 2006-11-14 | American Silver, Llc | Treatment of humans with colloidal silver composition |
JP4505084B2 (ja) * | 1999-09-13 | 2010-07-14 | アイノベックス株式会社 | 金属コロイドの製造方法およびその方法によって製造された金属コロイド |
US6660058B1 (en) * | 2000-08-22 | 2003-12-09 | Nanopros, Inc. | Preparation of silver and silver alloyed nanoparticles in surfactant solutions |
JP2004121061A (ja) * | 2002-10-01 | 2004-04-22 | Sanei Gen Ffi Inc | 粉末組成物の製造方法 |
US7763159B2 (en) * | 2003-08-23 | 2010-07-27 | Chul-sang Jeong | Nanocomposite solution with complex-function and method for preparation thereof |
JP2005298891A (ja) * | 2004-04-09 | 2005-10-27 | Mitsubishi Materials Corp | 金属微粒子の製造方法とその含有組成物 |
CN1278806C (zh) * | 2004-01-13 | 2006-10-11 | 中国科学院化学研究所 | 利用微波制备憎水性贵金属纳米颗粒的方法 |
KR20060120716A (ko) * | 2005-05-23 | 2006-11-28 | 주식회사 엔씨메탈 | 펄스형 에너지를 이용한 금속 미세입자 제조방법 |
-
2007
- 2007-03-15 KR KR1020070025423A patent/KR100907877B1/ko active IP Right Grant
-
2008
- 2008-02-15 ES ES08712519.1T patent/ES2564040T3/es active Active
- 2008-02-15 US US12/530,925 patent/US20110100835A1/en not_active Abandoned
- 2008-02-15 EP EP08712519.1A patent/EP2132134B1/en not_active Not-in-force
- 2008-02-15 JP JP2009553505A patent/JP4865873B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2008-02-15 CN CN2008800129299A patent/CN101663231B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2008-02-15 WO PCT/KR2008/000892 patent/WO2008111735A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101663231B (zh) | 2013-04-24 |
EP2132134A4 (en) | 2012-04-25 |
US20110100835A1 (en) | 2011-05-05 |
JP2010521585A (ja) | 2010-06-24 |
KR20080084137A (ko) | 2008-09-19 |
EP2132134B1 (en) | 2016-01-06 |
WO2008111735A1 (en) | 2008-09-18 |
JP4865873B2 (ja) | 2012-02-01 |
EP2132134A1 (en) | 2009-12-16 |
CN101663231A (zh) | 2010-03-03 |
KR100907877B1 (ko) | 2009-07-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
ES2564040T3 (es) | Método para producir una disolución coloidal de nanopartícula de metal y nanopartícula de metal obtenida de ese modo | |
Singh et al. | Two photon excitable graphene quantum dots for structured illumination microscopy and imaging applications: lysosome specificity and tissue-dependent imaging | |
Ansari et al. | In-vitro cyto-toxicity, geno-toxicity, and bio-imaging evaluation of one-pot synthesized luminescent functionalized mesoporous SiO2@ Eu (OH) 3 core-shell microspheres | |
Han et al. | Cytotoxic effects of ZnO nanoparticles on mouse testicular cells | |
Wang et al. | Hierarchically assembled Au microspheres and sea urchin-like architectures: formation mechanism and SERS study | |
Teow et al. | Health impact and safety of engineered nanomaterials | |
Wu et al. | Evaluation of the toxicity of graphene oxide exposure to the eye | |
Niu et al. | One-step seed-mediated growth of 30–150 nm quasispherical gold nanoparticles with 2-mercaptosuccinic acid as a new reducing agent | |
Baba et al. | A method for enhancing the ocular penetration of eye drops using nanoparticles of hydrolyzable dye | |
Uskokovic | Entering the era of nanoscience: time to be so small | |
Pooresmaeil et al. | pH-sensitive ternary Fe3O4/GQDs@ G hybrid microspheres; Synthesis, characterization and drug delivery application | |
Ahamed et al. | Nanocubes of indium oxide induce cytotoxicity and apoptosis through oxidative stress in human lung epithelial cells | |
CN103722177B (zh) | 一种金纳米棒的制备方法 | |
KR102103534B1 (ko) | 신규한 골드-백금계 복금속 나노결정 현탁액, 그의 전기화학 제조 방법 및 그의 용도 | |
CN103610638B (zh) | 一种大容量莪术油注射液及其制备方法 | |
Ahmad et al. | Cytotoxicity and cell death induced by engineered nanostructures (quantum dots and nanoparticles) in human cell lines | |
Pulit et al. | Chemical reduction as the main method for obtaining nanosilver | |
Zhao et al. | Biocompatible BSA-Ag2S nanoparticles for photothermal therapy of cancer | |
Jia et al. | The influence of reagents on the preparation of Cu nanowires by tetradecylamine-assisted hydrothermal method | |
Mahyari et al. | Synthesis of gold nanoflowers using deep eutectic solvent with high surface enhanced Raman scattering properties | |
Ghodake et al. | One-step green synthesis of gold nanoparticles using casein hydrolytic peptides and their anti-cancer assessment using the DU145 cell line | |
Park et al. | The stability of citrate-capped silver nanoparticles in isotonic glucose solution for intravenous injection | |
CN102690521B (zh) | 一种纳米磁性硅橡胶及其制备方法和应用 | |
Iosub et al. | Toxicity of nanostructures—a general approach | |
US20200171081A1 (en) | Method for producing gum arabic encapsulated metal nanoparticles |