TH92071B - Stable concentrated metal colloids and the method of creating such colloidal metals; - Google Patents

Stable concentrated metal colloids and the method of creating such colloidal metals;

Info

Publication number
TH92071B
TH92071B TH701001052A TH0701001052A TH92071B TH 92071 B TH92071 B TH 92071B TH 701001052 A TH701001052 A TH 701001052A TH 0701001052 A TH0701001052 A TH 0701001052A TH 92071 B TH92071 B TH 92071B
Authority
TH
Thailand
Prior art keywords
colloids
creating
metals
metal colloids
stable concentrated
Prior art date
Application number
TH701001052A
Other languages
Thai (th)
Other versions
TH92071A (en
Inventor
จาง เชง รอยเตอร์ มิเชล จู บิง พารัชเชอร์ ซูเคช จาง เชง รอยเตอร์ มิเชล โจว บิง พารัชเชอร์ ซูเคช
Original Assignee
เฮดวอเตอร์ส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น แอลแอลซี เฮดวอเตอร์ส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น แอลแอลซี (นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฏหมายแห่งสหรัฐอเมริกา)
Filing date
Publication date
Application filed by เฮดวอเตอร์ส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น แอลแอลซี เฮดวอเตอร์ส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น แอลแอลซี (นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฏหมายแห่งสหรัฐอเมริกา) filed Critical เฮดวอเตอร์ส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น แอลแอลซี เฮดวอเตอร์ส เทคโนโลยี อินโนเวชั่น แอลแอลซี (นิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฏหมายแห่งสหรัฐอเมริกา)
Publication of TH92071B publication Critical patent/TH92071B/en
Publication of TH92071A publication Critical patent/TH92071A/en

Links

Abstract

ผลิตคอลลอยด์ที่มีโลหะโดยการทำปฏิกิริยาจำนวนหนึ่งของไอออนโลหะและจำนวน หนึ่งของโมเลกุลสารอินทรีย์จนเกิดเป็นสารเชิงซ้อนโลหะในส่วนผสมที่มี pH มากกว่าประมาณ 4.25 สารเชิงซ้อนโลหะถูกรีดิวซ์เป็นเวลาอย่างน้อย 0.5 ชั่วโมง จนเกิดเป็นอนุภาคขนาดนาโน ของคอลลอยด์ที่เสถียร เวลาการรีดักชั่นที่ขยายเพิ่มเติมจะปรับปรุงความมีเสถียรภาพของ อนุภาคคอลลอยด์เมื่อเปรียบกับเวลาการรีดักชั่นที่สั้นกว่า ความมีเสถียรภาพของอนุภาค คอลลอยด์ที่ยอมให้คอลลอยด์ที่ความเข้มข้นสูงกว่าของโลหะได้ก่อรูปขึ้น ความเข้มข้นของ โลหะในคอลลอยด์ควรเป็นน้อยกว่าประมาณ 150 ppm โดยน้ำหนัก Produces metal-containing colloids by performing a number of reactions of metal ions and a number of In a mixture with a pH greater than approximately 4.25, the metal complex is reduced for at least 0.5 h to form nanoparticles. Of stable colloids The extended reduction time will improve the stability of the Colloidal particles as compared to a shorter reduction time Particle stability Colloids that allow colloids to higher concentrations of metals to form. The concentration of The metals in the colloid should be less than approximately 150 ppm by weight.

Claims (1)

1. วิธีการสำหรับการสร้างคอลลอยด์โลหะเข้มข้น, ที่ประกอบด้วย (i) การผสมร่วมกันของตัวทำละลาย, จำนวนหนึ่งของอะตอมโลหะ, และจำนวน หนึ่งของโมเลกุลสารอินทรีย์, แต่ละชนิดของโมเลกุลสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วย อย่างน้อยหนึ่ง หมู่ฟังชันนัลที่มีความสามารถในการยึดจับกับอะตอมโลหะ; (ii) การทำปฏิกิริยาอะตอมโลหะกับโมเลกุลสารอินทรีย์จนเกิดเป็นส่วนผสมที่ ประกอบด้วยจำนวนหนึ่งของอะตอมโลหะเชิงซ้อน, ส่วนผสมที่มี pH อย่างน้อยประมาณ 4.25; และ (iii) การรีดิวซ์อะตอ:1. Methods for creating concentrated metal colloids, containing (i) co-mixing solvent, a certain number of metal atoms, and a certain number of organic molecules, each type of organic molecule containing At least one A functional group capable of binding to metal atoms; (ii) the reaction of metal atoms with organic molecules to form a Contains a certain number of complex metal atoms, a mixture with a pH of at least about 4.25; And (iii) reducing atoms:
TH701001052A 2007-03-08 Stable concentrated metal colloids and the method of creating such colloidal metals; TH92071A (en)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TH92071B true TH92071B (en) 2008-10-31
TH92071A TH92071A (en) 2008-10-31

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhou et al. Sonochemical synthesis of highly fluorescent glutathione-stabilized Ag nanoclusters and S 2− sensing
Yamani et al. Enhanced arsenic removal using mixed metal oxide impregnated chitosan beads
Justi et al. Kinetics and equilibrium adsorption of Cu (II), Cd (II), and Ni (II) ions by chitosan functionalized with 2 [-bis-(pyridylmethyl) aminomethyl]-4-methyl-6-formylphenol
Zhou et al. Adsorption of platinum (IV) and palladium (II) from aqueous solution by magnetic cross-linking chitosan nanoparticles modified with ethylenediamine
Sharif et al. NO removal with efficient recovery of N2O by using recyclable Fe3O4@ EDTA@ Fe (II) complex: a novel approach toward resource recovery from flue gas
Huang et al. Extraction of nanosize copper pollutants with an ionic liquid
Zhao et al. Ligand-assisted magnetic solid phase extraction for fast speciation of silver nanoparticles and silver ions in environmental water
Liu et al. Platinum nanoparticle-catalyzed lucigenin–hydrazine chemiluminescence
Yin et al. Possible alkylation of inorganic Hg (II) by photochemical processes in the environment
Loo et al. Surface‐enhanced Raman spectroscopy of imidazole adsorbed on electrode and colloidal surfaces of Cu, Ag, and Au
Yang et al. Extraction of Au (I) from aurocyanide solution by using a synergistic system of primary amine N1923/bis (2-ethylhexyl) sulfoxide: a mechanism study
Wang et al. Evaluation of the effects of Hg/DOC ratios on the reduction of Hg (II) in lake water
Zhao et al. Dual thiols-decorated metal–organic framework for efficient separation and recovery of gold
TH92071B (en) Stable concentrated metal colloids and the method of creating such colloidal metals;
Zhang et al. Iron-based resin heterogeneous photo-self-Fenton system for efficient photocatalytic degradation of antibiotic wastewater
Nezhadali et al. Competitive bulk liquid membrane transport of Co (II), Ni (II), Zn (II), Cd (II), Ag (I), Cu (II) and Mn (II), cations using 2, 2′-dithio (bis) benzothiazole as carrier
TH92071A (en) Stable concentrated metal colloids and the method of creating such colloidal metals;
Aydinoglu et al. Gold (III) extraction and recovery and gold (III)/copper (II) separation using micelles
Ma et al. Green amino acid ionic liquids-based aqueous biphasic systems for efficient extraction of gold (I) from alkaline solution
Rouhollahi et al. Effect of anionic surfactant on transport of copper (II) through liquid membrane containing a new synthesis Schiff base
Li et al. Fabrication of bimetallic MOF with 2D nanosheets structure and rich active sites for enhanced removal of organic pollutants by activation of peroxymonosulfate
Lin et al. Thiocyanate facilitating thiosulfate extraction of gold via inhibiting formation of passive layer
Dereven'kov et al. Reactions of cobinamide with glucose and fructose
杨文俊 et al. Screening and Effect Analysis of Eluents Removing Heavy Metals from Paddy Soil
Zhao et al. Effect of Triethanolamine as a New and Efficient Additive on Thiosulfate-Copper-Ammonia System Leaching of Gold