Determination of thermodynamic adsorption characteristics of silver nanoparticles in the conditions of reversed-phase high-performance liquid chromatography

  • Alevtina D. Shafigulina postgraduate student, Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry A.N. Frumkin, Russian Academy of Science, Moscow
  • Oleg G. Larionov Doctor of Chemical Sciences, professor, senior research worker, Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry A.N. Frumkin, Russian Academy of Science, Moscow
  • Aleksandra A. Revina Doctor of Chemical Sciences, senior research worker, Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry A.N. Frumkin, Russian Academy of Science, Moscow
  • Kirill V. Ponomaryov Candidate of Chemical Sciences, research worker, Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry A.N. Frumkin, Russian Academy of Science, Moscow
  • Aleksandra O. Larionova research worker, Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry A.N. Frumkin, Russian Academy of Science, Moscow
Keywords: nanoparticles, reversed micelles, adsorption.

Abstract

Reversed-phase high-performance liquid chromatography method was used to determine the
thermodynamic adsorption characteristics of stable silver micellar nanoparticles synthesized by
radiochemical method of synthesis in reversed-micellar solution of H2O+Ag+/Аerosol OТ/isooctane. It
was found that adsorption of nanoparticles has equilibrium and reversible character and it can be
described by linear Henry isotherm under specified concentrations of components of eluent. Retention
time and peak width of nanoparticles change with variated conditions of analysis (composition of eluent
and column temperature). The thermodynamic adsorption characteristics of silver nanoparticles were
calculated. Obtained thermodynamic adsorption characteristic values have confirmed our hypothesis that
adsorption of nanoparticles is a spontaneous and exothermic process

Downloads

Download data is not yet available.

References

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.
Published
2019-11-22
How to Cite
Shafigulina, A. D., Larionov, O. G., Revina, A. A., Ponomaryov, K. V., & Larionova, A. O. (2019). Determination of thermodynamic adsorption characteristics of silver nanoparticles in the conditions of reversed-phase high-performance liquid chromatography. Sorbtsionnye I Khromatograficheskie Protsessy, 13(6). Retrieved from https://journals.vsu.ru/sorpchrom/article/view/1733