Определение термодинамических характеристик адсорбции наночастиц серебра в условиях обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии

  • Alevtina D. Shafigulina Шафигулина Алевтина Дамировна – аспирант, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН, Москва
  • Oleg G. Larionov Ларионов Олег Георгиевич – д.х.н., профессор, главный научный сотрудник, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН, Москва
  • Aleksandra A. Revina Ревина Александра Анатольевна – д.х.н., ведущий научный сотрудник, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН, Москва
  • Kirill V. Ponomaryov Пономарев Кирилл Валерьевич – к.х.н., научный сотрудник, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН, Москва
  • Aleksandra O. Larionova Ларионова Александра Олеговна – младший научный сотрудник, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии им. Фрумкина РАН, Москва
Ключевые слова: наночастицы, обратные мицеллы, адсорбция.

Аннотация

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии в обращенно-фазовом режиме
использован для определения термодинамических характеристик адсорбции стабильных
мицеллярных наночастиц серебра, полученных методом радиационно-химического синтеза в
обратно-мицеллярном растворе состава H2O+Ag+/Аэрозоль ОТ/изооктан. Обнаружено, что при
определенных концентрациях элюента изооктан/тетрагидрофуран адсорбция наночастиц имеет
равновесно-обратимый характер и описывается линейной изотермой Генри. Время выхода и
ширина пика, соответствующего наночастицам, меняются при изменении условий анализа
(состава подвижной фазы и температуры). Определены термодинамические характеристики
адсорбции наночастиц серебра. Полученные значения термодинамических характеристик
адсорбции подтвердили предположение о том, что адсорбция наночастиц протекает
самопроизвольно и с выделением тепла.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1.Романов А.В., Ларионов О.Г., Ревина А.А. Использование хроматографии для
изучения адсорбции стабильных наночастиц серебра. // Сорбционные и
хроматографические процессы. 2006, Т. 6, Вып. 2. – С. 242-249.
2.Белякова Л.Д., Коломиец Л.Н., Ларионов О.Г., Буланова А.В., Мякишева Е.А.,
Ревина А.А. Исследование поверхностных свойств силикагеля, модифицированного
наночастицами серебра, методом газовой хроматографии. // Сорбционные и
хроматографические процессы. 2007, Т. 7, Вып. 1. – С. 98-105.
3.Белякова Л.Д., Ларионов О.Г., Коломиец Л.Н., Ревина А.А., Волков А.А.
Использование газовой и жидкостной хроматографии для исследования
адсорбционных свойств наноматериалов и сорбентов, модифицированных
стабильными наночастицами металлов // Хроматография на благо России. Сборник
статей. – М.: «Граница». 2007. – С. 43-60.
4.Ревина А.А., Паркаева С.А., Суворова О.В., Белякова Л.Д., Сергеев М.О.,
Золотаревский В.И. Изучение адсорбции наночастиц палладия на кремнезёме
методами спектрофотометрии и атомно-силовой микроскопии. // Физикохимия
поверхности и защита материалов. 2010, Т. 46, № 6. – С. 578-583.
5.Ревина А.А. Патент 2357784 от 2009.06.10. Препарат наноразмерных частиц
металлов и способ его получения. РФ// Бюллетень изобретений. 2009. № 16.
6.Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика. М: Госхимиздат. 1953. 612 с.
7.Larionov O. Application of Chromatography in Physicochemical Investigations//
Chromatograthy. Celebrating Michael Tswett’s 125th Birthday. Published by InCom,
Duesseldorf. 1997. P. 187-198.
Опубликован
2019-11-22
Как цитировать
Shafigulina, A. D., Larionov, O. G., Revina, A. A., Ponomaryov, K. V., & Larionova, A. O. (2019). Определение термодинамических характеристик адсорбции наночастиц серебра в условиях обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии. Сорбционные и хроматографические процессы, 13(6). извлечено от https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1733