TH92071B - คอลลอยด์โลหะเข้มข้นที่มีเสถียรภาพและวิธีการของการสร้างโลหะคอลลอยด์ดังกล่าวนั้น - Google Patents
คอลลอยด์โลหะเข้มข้นที่มีเสถียรภาพและวิธีการของการสร้างโลหะคอลลอยด์ดังกล่าวนั้นInfo
- 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
Links
- 239000002184 metal Substances 0.000 title claims abstract 11
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 title claims abstract 11
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 title claims abstract 7
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 title abstract 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract 2
- 125000004429 atoms Chemical group 0.000 claims 5
- 125000000524 functional group Chemical group 0.000 claims 1
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract 2
- 150000004696 coordination complex Chemical class 0.000 abstract 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 abstract 1
Abstract
ผลิตคอลลอยด์ที่มีโลหะโดยการทำปฏิกิริยาจำนวนหนึ่งของไอออนโลหะและจำนวน หนึ่งของโมเลกุลสารอินทรีย์จนเกิดเป็นสารเชิงซ้อนโลหะในส่วนผสมที่มี pH มากกว่าประมาณ 4.25 สารเชิงซ้อนโลหะถูกรีดิวซ์เป็นเวลาอย่างน้อย 0.5 ชั่วโมง จนเกิดเป็นอนุภาคขนาดนาโน ของคอลลอยด์ที่เสถียร เวลาการรีดักชั่นที่ขยายเพิ่มเติมจะปรับปรุงความมีเสถียรภาพของ อนุภาคคอลลอยด์เมื่อเปรียบกับเวลาการรีดักชั่นที่สั้นกว่า ความมีเสถียรภาพของอนุภาค คอลลอยด์ที่ยอมให้คอลลอยด์ที่ความเข้มข้นสูงกว่าของโลหะได้ก่อรูปขึ้น ความเข้มข้นของ โลหะในคอลลอยด์ควรเป็นน้อยกว่าประมาณ 150 ppm โดยน้ำหนัก
Claims (1)
1. วิธีการสำหรับการสร้างคอลลอยด์โลหะเข้มข้น, ที่ประกอบด้วย (i) การผสมร่วมกันของตัวทำละลาย, จำนวนหนึ่งของอะตอมโลหะ, และจำนวน หนึ่งของโมเลกุลสารอินทรีย์, แต่ละชนิดของโมเลกุลสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วย อย่างน้อยหนึ่ง หมู่ฟังชันนัลที่มีความสามารถในการยึดจับกับอะตอมโลหะ; (ii) การทำปฏิกิริยาอะตอมโลหะกับโมเลกุลสารอินทรีย์จนเกิดเป็นส่วนผสมที่ ประกอบด้วยจำนวนหนึ่งของอะตอมโลหะเชิงซ้อน, ส่วนผสมที่มี pH อย่างน้อยประมาณ 4.25; และ (iii) การรีดิวซ์อะตอ:
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
TH92071A TH92071A (th) | 2008-10-31 |
TH92071B true TH92071B (th) | 2008-10-31 |
Family
ID=
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TW200735965A (en) | Stable concentrated metal colloids and methods of making same | |
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 | |
Athawale et al. | Synthesis of CTAB–IPA reduced copper nanoparticles | |
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 | |
Huang et al. | Extraction of nanosize copper pollutants with an ionic liquid | |
Singh et al. | Separation and recovery of palladium from spent automobile catalyst dissolver solution using dithiodiglycolamide encapsulated polymeric beads | |
Zhao et al. | Ligand-assisted magnetic solid phase extraction for fast speciation of silver nanoparticles and silver ions in environmental water | |
Abdolmohammad-Zadeh et al. | Utilizing of Ag@ AgCl@ graphene oxide@ Fe3O4 nanocomposite as a magnetic plasmonic nanophotocatalyst in light-initiated H2O2 generation and chemiluminescence detection of nitrite | |
Liu et al. | Platinum nanoparticle-catalyzed lucigenin–hydrazine chemiluminescence | |
Yin et al. | Possible alkylation of inorganic Hg (II) by photochemical processes in the environment | |
Li et al. | Thiocyanate hydrometallurgy for the recovery of gold. Part IV: Solvent extraction of gold with Alamine 336 | |
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 | |
Li et al. | Highly efficient and selective extraction of Au (I) from thiosulfate gold-leaching solution using diphenylphosphine | |
Wang et al. | Mechanistic insights into Sb (III) and Fe (II) co-oxidation by oxygen and hydrogen peroxide: Dominant reactive oxygen species and roles of organic ligands | |
Li et al. | Facile fabrication of CuO for removal of organic pollutants through peroxymonosulfate activation | |
Lin et al. | Thiocyanate facilitating thiosulfate extraction of gold via inhibiting formation of passive layer | |
TH92071B (th) | คอลลอยด์โลหะเข้มข้นที่มีเสถียรภาพและวิธีการของการสร้างโลหะคอลลอยด์ดังกล่าวนั้น | |
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 | |
TH92071A (th) | คอลลอยด์โลหะเข้มข้นที่มีเสถียรภาพและวิธีการของการสร้างโลหะคอลลอยด์ดังกล่าวนั้น | |
Aydinoglu et al. | Gold (III) extraction and recovery and gold (III)/copper (II) separation using micelles | |
Kao et al. | Copper complex of a pyridine-modified poly (amidoamine) dendrimer as a chemical nuclease: synthetic and catalytic study | |
Dereven'kov et al. | Reactions of cobinamide with glucose and fructose |