Синтез наночастиц серебра с использованием экстракта аронии черноплодной
Получение экстракта плодов аронии черноплодной и исследование его способности восстанавливать ионы серебра. Определение условий синтеза наночастиц серебра в растворе с использованием экстракта плодов аронии. Использование наночастиц в промышленности.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.04.2019 |
Размер файла | 297,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Синтез наночастиц серебра с использованием экстракта аронии черноплодной
Смирнова Анастасия Андреевна,
Никифорова Татьяна Евгеньевна
Получен экстракт плодов аронии черноплодной и исследована его способность восстанавливать ионы серебра. Определены условия синтеза наночастиц серебра в растворе с использованием экстракта плодов аронии: рН 8.8, время синтеза 30 мин, температура 70єС. Образовавшиеся золи наночастиц серебра имели золотисто-желтую окраску. Обнаружено, что спектры поглощения золей имеют максимум в области 420 нм. СЭМ- изображение наночастиц серебра позволило установить их размеры.
Нанотехнология является развивающейся отраслью исследований в области современного материаловедения и технологии. Наночастицы благородных металлов в последние годы находят большое применение в пищевой промышленности, фармакологии и медицине. Это обусловлено тем, что включение наночастиц серебра в состав материала придает ему фунгицидные и антимикробные свойства [1].
Наночастицы серебра являются одними из наиболее широко используемых наночастиц благодаря их оптическим, электрическим и тепловым свойствам, а также возможности их использования в биосенсорах, в катализе и медицине. Различные физические и химические подходы, которые были сформулированы для синтеза этих наночастиц, включают использование опасных химических веществ, которые не делают их ни экономически целесообразными, ни экологически чистыми. Таким образом, растет потребность в более совершенном, экономически обоснованном и экологически чистом процессе синтеза наночастиц и наноматериалов.
Применение принципов "зеленой химии" в синтезе наночастиц и наноматериалов позволяет минимизировать опасные эффекты и максимально повысить безопасность производства и устойчивость наночастиц [2].
Известно, что наночастицы, синтезированные с применением экстрактов растений, обладают функционализированной поверхностью, которая может содержать (в зависимости от условий реакции) органические лиганды, белки, полисахариды и многоатомные спирты, отсутствующие на поверхности наночастиц, которые синтезированы при помощи физических и химических методов. Присутствие этих биологических компонентов способствует росту стабильности частиц, кроме того может облегчить последующее присоединение к наночастицам функциональных молекул, таких, как антитела или ДНК [3]. ион серебро арония
Плоды аронии черноплодной обладают большим содержанием ряда витаминов: витамина К, Р, В 1, В 2, РР, аскорбиновой кислоты, в-каротина, б-токоферола и пантотеновой кислоты. Содержат сахара, яблочную и другие органические кислоты, йод, пектиновые и дубильные вещества, соли молибдена, бора, марганца, меди. В значительных количествах плоды содержат некоторые макро- и микроэлементы.
Благодаря своему богатому химическому составу плоды аронии черноплодной можно использовать в качестве ценного ресурса для получения комплекса биологически активных соединений, подходящих для восстановления ионов серебра с получением наночастиц серебра. Наличие комплекса сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы) и фенольных соединений, флаваноидов делает аронию черноплодную перспективным сырьем для зеленого синтеза наночастиц серебра [4].
Таким образом, целью данного исследования является синтез наночастиц серебра с использованием экстракта аронии черноплодной.
Экспериментальная часть
Получение экстракта. Плоды аронии черноплодной богаты углеводами, особенно, моно- и дисахаридами (21,6%), а именно, глюкозой (43%) и фруктозой (16,9%), клетчаткой (21%), пектином (10,2%), а также в состав входит крахмал (0,1 г) и сахароза (0,1-2,0 г).
Водный экстракт из плодов аронии черноплодной получали по следующей методике. Навеску растительного материала массой 1±0,01 г взвешивали на аналитических весах, измельчали плоды на более мелкие части, для того, чтобы сырье выделило больше сахаров, которые в нем содержатся. Далее, измельченные плоды вносили в коническую колбу с дистиллированной водой объемом 100 мл, нагревали до кипения и кипятили в течение 10 минут. Полученный экстракт охлаждали до комнатной температуры, фильтровали через фильтровальную бумагу.
Синтез наночастиц серебра. Золь наночастиц серебра готовили путем смешения 0,001 М раствора AgNO3 с экстрактом плодов аронии черноплодной в соотношении объемов, согласно таблице 1. Обработку смеси проводили раствором аммиака для доведения pH раствора до 8,5. Затем золь нагревали при температуре 70 oC в течение 30 мин.
Оптические спектры поглощения золей серебра регистрировались при комнатной температуре в области 350-500 нм на спектрофотометре U-2001 (Япония) в кварцевой кювете, длина оптического слоя - 1 см.
Таблица 1. Соотношения экстракта и AgNO3 для синтеза наночастиц
№ образца |
Экстракт, мл |
AgNO3, (1•10-3моль/л), мл |
Температура, ?С |
pH раствора |
Время синтеза, мин |
|
4 |
2 |
6 |
70 |
8,5 |
30 |
|
1 |
4 |
4 |
||||
2 |
6 |
2 |
||||
5 |
7 |
1 |
||||
3 |
8 |
0 |
Результаты и их обсуждение
В ходе эксперимента были получены золи наночастиц серебра, окраска которых представлена на рис. 1.
Рис. 1. Окраска образующихся золей: номер образца соответствует его номеру в табл. 1
На рис. 2. представлены спектры поглощения наночастиц серебра в интервале длин волн 350-500 нм. Спектры поглощения всех золей имеют интенсивные пики в области 420 нм. Известно, что при 420 нм поглощают частицы диаметром от 20 до 40 нм.
Кроме того, для наночастиц диаметром до 40 нм свойственна желтая окраска золя. При увеличении начальной концентрации нитрата серебра наблюдалось изменение окраски золя от светло-желтой до желтой (рис. 1). Данное изменение цвета связано с увеличением количества образующихся наночастиц серебра.
Рисунок 2. Спектры поглощения золей наночастиц серебра, полученных с использованием экстракта аронии черноплодной: номер образца соответствует его номеру в табл. 1.
Наибольшая интенсивность пика отмечается у спектра, соответствующего образцу 4, в котором содержится наибольшее количество AgNO3, а наименьшая интенсивность пика - у образца 3, который не содержит нитрат серебра.
Были получены изображения со сканирующего электронного микроскопа образовавшихся наночастиц серебра с использованием экстракта аронии черноплодной.
На снимках поверхности тонкой углеродной подложки, на которую предварительно был нанесен и высушен золь, полученный добавлением нитрата серебра к экстракту аронии черноплодной, видны скопления частиц наносеребра (рис. 3).
Рисунок 3. СЭМ - изображение поверхности углеродной подложки с нанесенным золем наночастиц серебра
Как видно из рис. 3, наночастицы имеют размеры от 20 до 40 нм, что свойственно для золей желтой окраски, которые были получены в ходе работы.
Вывод
Исследована способность экстракта аронии черноплодной восстанавливать ионы серебра в растворе с образованием наночастиц серебра. Установлено, что экстракт аронии черноплодной обладает восстанавливающими свойствами по отношению к ионам серебра и может быть использован для синтеза наночастиц серебра. Подтверждением образования наночастиц серебра служат появление окраски образовавшихся золей, а также изображение наночастиц серебра, полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа. СЭМ- изображение позволило установить, что наночастицы имеют размеры от 20 до 40 нм.
Список литературы
1. Никитина Е.А. Получение наночастиц серебра методами "зеленой химии" и исследование их противогрибковой активности и антибактериальных свойств. М., 2011.
2. Noah. N. Green synthesis: Characterization and application of silver and gold nanoparticles. 2019. Р. 111-135.
3. Макаров, В.В., Лав, А., Синицына, О.В. "Зеленые" нанотехнологии: синтез металлических наночастиц с использованием растений. 2014. Т. 6. № 1. С. 37 - 47.
4. Кучина Н.Л. Лекарственные растения средней полосы европейской части России. М.: Планета, 1992. С.287.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Устойчивые дисперсии металлических наночастиц. Получение наноразмерных частиц серебра в изопропаноле с использованием в качестве стабилизатора разветвлённого полиэфира Лапрол-5003. Фотостимулированная агрегация, коагуляция золя под действием электролитов.
дипломная работа [659,0 K], добавлен 24.09.2012Характеристика наночастиц серебра. Влияние их на жизнеспособность лимфоцитов человека по результатам МТТ-теста. Культуры клеток, используемые для изучения токсичности in vitro. Изучение цитотоксичности наноматериалов в культурах клеток млекопитающих.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 04.05.2014Особенности получения наночастиц серебра методом химического восстановления в растворах. Принцип радиационно-химического восстановления ионов металлов в водных растворах. Образование золей металла. Изучение влияния рН на величину плазмонного пика.
курсовая работа [270,7 K], добавлен 11.12.2008Выделение серебра из отработанных фотографических растворов путем электролиза. Метод, сорбирующий ионы серебра из растворов. Химические методы регенерации серебра. Осаждение труднорастворимой соли сульфида серебра. Восстановление серебра металлами.
контрольная работа [102,5 K], добавлен 11.10.2010Свойства и классификация наночастиц: нанокластеры и собственно наночастицы. Культуры клеток, используемые для изучения токсичности in vitro: карциномы легкого, амниона и лимфоцитов человека, кардиомиоцитов крыс. Изучение цитотоксичности наноматериалов.
курсовая работа [889,7 K], добавлен 14.05.2014Понятие серебра как химического элемента, его физические и химические свойства. Методы добычи и получение данного металла. Использование серебра в искусстве. Серебро - постоянная составная часть растений и животных. Экономическое значение серебра.
реферат [24,3 K], добавлен 07.10.2010Сбор и сушка лекарственных растений, сохранение полученного из них сырья и приготовление лекарственных форм. Методы анализа лекарственных средств. Получение водного экстракта силибина субкритической водой и оценка растворимости его сухого экстракта.
курсовая работа [296,6 K], добавлен 05.06.2011Магнитные наночастицы металлов. Физико-химические свойства мицелярных растворов. Кондуктометрическое исследование, синтез наночастиц кобальта в прямых мицеллах. Получение пленки Ленгмюра-Блоджетт, растровая электронная и атомно-силовая микроскопия.
дипломная работа [4,6 M], добавлен 21.09.2012Закономерности формирования нанофазы в растворе. Методика приготовления катализаторов. Методика приготовления наночастиц палладия, стабилизированных в ультратонких слоях хитозана, нанесенных на окись алюминия. Физико-химические свойства нанокомпозитов.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 04.12.2014Экспериментальное исследование медленного разложения, инициированного действием слабого постоянного магнитного поля, в кристаллах азида серебра, выращенных в однородном и неоднородном магнитных полях. Свойства азида серебра, их кристаллическая структура.
отчет по практике [1,6 M], добавлен 26.05.2015Экстрактивные вещества коры сосны. Жиры, воски и их составляющие. Фенольные вещества коры хвойных пород деревьев. Определение влажности, целлюлозы, общего лигнина. Получение и разделение гексанового экстракта коры сосны на кислые и нейтральные вещества.
дипломная работа [501,5 K], добавлен 24.08.2011История открытия меди и серебра. Применение меди в промышленности: электротехнике, машиностроении, строительстве, химическом аппаратуростроении, денежном обращении и ювелирном деле. Основные химические свойства и физическая характеристика металлов.
презентация [1,1 M], добавлен 25.03.2013Методы отбора проб, область действия стандарта. Общие требования к подготовке реактивов и посуды к колориметрическим методам определения цинка, свинца и серебра. Суть плюмбонового метода определения свинца, дитизоновый метод определения цинка и серебра.
методичка [29,9 K], добавлен 12.10.2009Алгоритм создания композитных микрокапсул и структура их слоев. Вычисление объёмной фракции наночастиц в оболочке микрокапсул. Расчёт толщины оболочек и определение размера частиц, содержащихся в них методом просвечивающей электронной микроскопии.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 20.05.2014Влияние избытка поверхностной энергии на адгезионное взаимодействие наночастиц. Адсорбционный монослой ПАВ. Локальная концентрация и образование островковой наноразмерной структуры. Влияние ПАВ на поверхностные силы и устойчивость лиофобных наносистем.
контрольная работа [284,0 K], добавлен 17.02.2011Исторические сведения о серебре и его соединениях, физические и химические свойства, нахождение и добыча в природе, основные лабораторные и промышленные методы их получения. Качественные и количественные методы определения серебра и его соединений.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 15.01.2014Общие сведения о методах получения наночастиц. Основные процессы криохимической нанотехнологии. Приготовление и диспергирование растворов. Биохимические методы получения наноматериалов. Замораживание жидких капель. Сверхзвуковое истечение газов из сопла.
курсовая работа [2,9 M], добавлен 21.11.2010Общая характеристика основных свойств серебра, анализ минералов: аргентит, кераргирит. Прустит как минерал гидротермального происхождения, встречается в жилах со свинцово-цинково-серебряной минерализацией. Рассмотрение особенностей добычи серебра.
презентация [1,6 M], добавлен 27.12.2013Разработки по получению наночастиц CIS наиболее удобным и выгодным способом. Применение микроволнового нагрева в полиольном синтезе. Определение оптимального объемного состава растворителя для микроволнового синтеза нанопорошка селеноиндата меди.
дипломная работа [574,3 K], добавлен 05.05.2011Физические свойства, происхождение и нахождение серы в природе. Использование в аналитической химии сульфатов бария и кальция. Получение и применение сульфида серебра, сульфата хрома, медного купороса и сероуглерода в сельском хозяйстве и промышленности.
презентация [601,7 K], добавлен 17.11.2012