Исследование процессов переноса в испаряющейся капле раствора наночастиц серебра

Исследование методом фотонной корреляционной спектроскопии распределение коэффициента диффузии в испаряющейся капле раствора наночастиц серебра в условиях сохранения площади основания капли. Диффузионное зондирование наночастицами структуры воды.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 23.06.2018
Размер файла 116,6 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/

Исследование процессов переноса в испаряющейся капле раствора наночастиц серебра

В.В. Брюханов, Н.А. Мыслицкая, А.В. Хитрин, А.М. Иванов

Аннотация

Методом фотонной корреляционной спектроскопии было исследовано распределение коэффициента диффузии в испаряющейся капле раствора наночастиц серебра в условиях сохранения площади основания капли (условие пиннинга). Сделан вывод о преобладании капиллярного течения в перераспределении концентрации растворенных частиц над диффузионным движением.

Фотонная корреляционная спектроскопия, коэффициент диффузии, капля, водный раствор, наночастицы серебра

Annotation

Transfer processes in drying droplet with silver nanoparticles study

V.V. Bryukhanov, N.A. Myslitskaya, A.V. Khitrin, A.M. Ivanov

Using the photon correlation spectroscopy the diffusion coefficient spatial and temporal distribution are studied in the drying sessile droplet of colloidal aqueous solution of silver nanoparticles on a solid substrate. It was shown, that capillary flow processes are prevailed over diffusion processes in the droplet.

Photon correlation spectroscopy, diffusion coefficient, colloidal droplet, aqueous solution, silver nanoparticles

В последнее время большой научный интерес проявляется к области физико-химических процессов, происходящих в высыхающей капле [1]. Внимание к этим объектам вызвано, прежде всего, многочисленными предложениями от производства наноструктур [2] до задач медицинской диагностики [3].

Известно, что испаряющаяся капля чистого растворителя сохраняет краевой угол, не изменяя площадь контакта с твердой подложкой. Если в капле жидкости растворены вещества или имеются взвеси, то при испарении сохраняется площадь основания (явление пиннинга), а краевой угол уменьшается. При этом внутри капли возникают течения, выносящие растворенные вещества или взвешенные частицы на край капли, что способствует закреплению границы. В результате после полного высыхания капли на основании остается след в виде кольца. При испарении в капле происходит конкурирование процессов диффузии и капиллярного течения. Представляло интерес получить экспериментальные сведения о диффузионных процессах молекул и наночастиц в испаряющейся капле оптическими методами. В этой части исследований были рассмотрены процессы диффузии наночастиц серебра в водной капле.

В работе использован метод лазерной фотокорреляционной спектроскопии, с помощью которого определялись параметры движения наночастиц серебра Наночастицы серебра представлены фирмой ООО НПК «Наномет» (г. Москва). внутри испаряющейся капли. В указанном методе информация о коэффициенте диффузии наночастиц содержится в зависящей от времени корреляционной функции флуктуаций интенсивности. Временная автокорреляционная функция согласно определению имеет следующий вид:

, (1)

где интенсивность I имеет различные значения во время t и ; tm - время интегрирования (время накопления корреляционной функции). Очевидно, что при автокорреляционная функция равна среднеквадратичной интенсивности . Для больших времен корреляция отсутствует, и автокорреляционная функция равна квадрату средней интенсивности рассеяния:

. (2)

Можно показать, что автокорреляционная функция интенсивности экспоненциально затухает во времени и характерное время релаксации однозначно связано с D. Корреляционная функция интенсивности рассеянного света имеет вид:

, (3)

где a и b - экспериментальные константы; tc - время корреляции, обратная величина которого, в соответствии с решением уравнения диффузии, равно

. (4)

В (4) волновой вектор q флуктуаций концентрации описывается выражением

, (5)

где n - показатель преломления жидкости, в которой взвешены дисперсные частицы; - длина волны лазерного света; - угол рассеяния.

Константы tc, a и b могут быть найдены путем аппроксимации измеренной корреляционной функции теоретической экспоненциальной функцией. Если форма частиц известна или задана, их размер может быть рассчитан с использованием соответствующей формулы. Например, для сферических частиц можно использовать формулу Стокса-Эйнштейна:

, (6)

где kB - постоянная Больцмана; T - абсолютная температура; - сдвиговая вязкость среды, в которой взвешены частицы радиуса Rp.

Источником излучения служил одномодовый гелий-неоновый лазер (W = 25 мВт; = 632,8 нм; диаметр сечения луча 100 мкм). Лазерное излучение рассеивалось наночастицами, участвующими в броуновском движении. Исследования флуктуаций интенсивности рассеянного света осуществлялись на установке, собранной на базе оптического гониометра ЛОМО. Рассеянный свет регистрировался системой счета фотонов фирмы «Photocor-FC». Корреляционная функция интенсивности рассеянного света вычислялась с использованием 32-битного 282-канального коррелятора «Photocor-FC», подключенного к компьютеру. По корреляционной функции определятся коэффициент диффузии D.

В работе исследовалась капля бидистиллированной воды с наночастицами серебра при концентрации 10-7 об. %, высыхающая на стеклянной подложке

(рис. 1). Диаметр капли 7, высота в начале эксперимента 3 мм. Испарение капли происходило при комнатной температуре Т = 20 °С. Лазерный луч проходил на расстоянии 1 мм от подложки. В соответствии с работами [4-5] на таком расстоянии от гладкой поверхности коэффициент диффузии наночастиц совпадает по значению с коэффициентом диффузии наночастиц в объеме жидкости. Измерения коэффициента диффузии проводились многократно с интервалом в 15 мин. За это время в результате испарения воды высота капли уменьшилась на 1/3.

Рис. 1. Исследование капли:

а) схема эксперимента (вид сверху). Лазерный луч проходит через центр или через край капли; рассеянное излучение регистрируется системой чета фотонов;

б) профиль капли, испаряющейся в условиях пиннинга на твердой подложке. Указаны места прохождения лазерного луча: иc - краевой угол; h0 - высота капли в начальный момент

Полученные результаты по измерению коэффициентов диффузии наночастиц представлены на рис. 2. На горизонтальной шкале r = 0 соответствует середине капли (радиус капли 7 мм).

Из рис. 2 видно, что в начальный момент коэффициент диффузии наночастиц выше в центре, чем на краю капли. Различие остается и через 15 мин испарения, однако оно значительно уменьшается.

Рис. 2. Значения коэффициента диффузии в разных точках испаряющейся капли в моменты времени ф = 0 и ф = 15 мин

Проанализируем полученные экспериментальные результаты, основываясь на выводах теоретической работы Ю.Ю. Тарасевича [1].

Рис. 3. Профиль капли, испаряющейся в условиях пиннинга:

иc - краевой угол; h0 - высота капли в начальный момент; h(r,t) - толщина капли; v(r,t) - усредненная по высоте скорость капиллярного течения в точке r; J(r,t) - плотность потока пара в точке r

В работе была разработана модель капли, испаряющейся в условиях пиннинга, и получено уравнение пространственной и временной динамики концентрации растворенного вещества:

, (7)

где - безразмерное время; - безразмерная координата;

c - концентрация растворенного вещества; - безразмерный параметр, определяющий, какой из процессов - испарение или диффузия - играет доминирующую роль в перераспределении компонентов:

, (8)

здесь R - радиус основания капли; h0 - начальная высота капли; - скорость изменения высоты капли; D - коэффициент диффузии. Уравнение (7) авторами было решено численно и рассчитаны концентрационные зависимости распределения вещества к концу испарения капли с растворенным веществом - солью и альбумином. Показано, что зона пиннинга насыщается солью и альбумином с различным распределением концентрации по радиусу к краю капли.

В наших исследованиях видно, что коэффициент диффузии D наночастиц зависит от времени и расстояния от центра капли. Значение коэффициента диффузии в центре капли в начальный момент времени совпадает со значением коэффициента диффузии в свободном объеме данного раствора. По формуле (6) были рассчитаны коэффициенты D наночастиц и сведены в таблицу.

Таблица 1. Значение коэффициентов диффузии и размеров, рассеивающих наночастиц серебра в испаряющейся капле воды

Область измерения

Время измерения

D, 10^(-8), см2/с

RP, нм

Середина капли

ф=0

9,34

41,34

ф=15 мин

2,41

178,4

Край капли

ф=0

1,34

319,2

ф=15 мин

0,88

881,0

Из таблицы видно, что у края капли значения D в начале измерений (ф=0) в 6,9 раз меньше, чем в центре капли. Следует обратить внимание также на размеры рассеивающих частиц в начальный момент времени в центре и на краю капли. Отношение размеров рассеивающих частиц в 1,1 раза больше, чем это следовало бы ожидать по формуле (6), по которой рассчитывалиcь величины D. Это может быть обусловлено двумя причинами. Первая - может быть связана с ассоциацией наночастиц серебра. По технологическим причинам, с целью предотвращения выпадения частиц металлического серебра в осадок, наночастицы серебра модифицируются поверхностно-активным веществом (ПАВ) 2-бис-этил-гексил-сульфоcукцинатом натрия (аэрозоль - ОТ). По-видимому, эта оболочка вызывает увеличение размеров рассеивающих наночастиц серебра в результате их «слипания» - ассоциации. Второй причиной увеличения сечения рассеивающего диаметра наночастиц может быть некоторое увеличение вязкости з среды в результате частичного гелеобразования из-за ассоциации наночастиц и возникновения клубка ПАВ. При этом предполагается, что размеры частиц остаются сферическими.

Спустя ф = 15 мин диффузия в центре капли уменьшается в 3,9 раза, а на краю капли лишь в 1,5 раза. При этом отношение размеров рассеивающих наночастиц становится в 1,8 раза больше, чем отношение измеренных с помощью корреляционной функции (3) величин D. По предполагаемым выше причинам в капле происходит дальнейшая ассоциация наночастиц и увеличение вязкости среды.

Таким образом, уменьшение коэффициентов диффузии D наночастиц связано, во-первых, с увеличением их концентрации в результате испарения воды и уменьшением объема капли, и, во-вторых, с выносом вещества на края капли в результате капиллярной диффузии, что подтверждается значительным увеличением размеров рассеивающих частиц на краю капли по описанным выше причинам.

Следовательно, полученные результаты должны объясняться процессами, характерными для испаряющихся капель. Используя выводы работы Ю.Ю. Тарасевича [1], оценим безразмерный коэффициент диффузии по (8). Выберем величину скорости испарения воды в капле м/с [1]. Зная начальную высоту капли h0, диаметр основания и коэффициент диффузии наночастиц, можно подсчитать характерные времена высыхания капли и диффузии наночастиц к краю капли:

с; (9)

с (10)

(вышеприведенные значения времен вычислены в центре капли).

Следовательно, диффузионный процесс слишком медленный по сравнению с испарением, и возникающий процесс перераспределения концентрации не успевает выравниваться за счет диффузии.

Найдем безразмерный параметр , характеризующий, какой процесс - испарение или диффузия - преобладает в капле:

. (11)

В работе [1] даны значения этого параметра для капли 9%-ного раствора альбумина и для раствора NaCl 0,9% -.

Видно, что значение D, полученное в наших исследованиях для раствора наночастиц, на порядок меньше, чем для белковых молекул. Различие объясняется тем, что размеры модифицированных наночастиц серебра, использованных в нашей работе, примерно в 10 раз больше размеров молекул белка (R = 5-8 нм), и их диффузия происходит медленнее при той же температуре. Вместе с тем, в капле существует градиент концентрации наночастиц серебра из-за большей скорости ассоциации модифицированных наночастиц серебра на краю капли по сравнению с центром капли, в результате чего возникает необратимый перенос вещества.

спектроскопия диффузия наночастица серебно

Список использованных литературных источников

1. Тарасевич Ю.Ю., Православнова Д.М. Качественный анализ закономерностей высыхания капли многокомпонентного раствора на твердой подложке // Журнал технической физики. - 2007. - Т. 77. - Вып. 2. - С. 17-21.

2. Нанонаука и нанотехнологии. Энциклопедия систем жизнеобеспечивания / под ред. Е.Е. Демидова. - М.: Изд-во "МАГИСТР-ПРЕСС", 2009. - 992 с.

3. Рапис Е.Г. Белок и жизнь (самосборка и симметрия наноструктур белка). Иерусалим. - М.: ЗЛ. Милта ПКПТИТ, 2002. - 257 с.

4. Брюханов В.В., Самусев И.Г., Иванов А.М., Мыслицкая Н.А. Аномальная диффузия наночастиц в воде вблизи пористой поверхности // Журнал физической химии. - 2008. - Т. 82. - № 2. - С.1-5.

5. Брюханов В.В., Самусев И.Г., Иванов А.М., Мыслицкая Н.А. Диффузионное зондирование наночастицами структуры воды и водно-органических растворов вблизи пористой поверхности и в объеме в широком интервале температур // Известия вузов. Физика. - 2009. - Т. 2. - С. 8-15.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проблема зависимости цитотоксических свойств наночастиц от их кристаллической структуры. Изучение степени воздействия наночастиц на клеточную мембрану методом атомно-силовой спектроскопии. Качественное взаимодействие наночастиц TiO2 и эритроцитов.

    курсовая работа [3,0 M], добавлен 13.06.2013

  • Общая характеристика малоразмерных наночастиц (кластеров). Методы расчетного определения характеристик наночастиц. Описание программных средств. Расчет характеристик металлических кластеров: структура и запас энергии, термодинамические функции наночастиц.

    курсовая работа [562,3 K], добавлен 06.05.2012

  • Изучение наночастиц core-shell типа, созданных в макромолекулах жидкокристаллического дендримера поли (пропилен имина) второй генерации. Исследование динамики кристаллической решетки наночастиц методом ядерного гамма резонанса. Модель Дебая твердого тела.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 21.06.2014

  • Наночастицы типа core-shell. Исследование динамики кристаллической решетки наночастиц методом ядерного гамма резонанса. Модель Дебая твёрдого тела. Применение модельно-зависимого метода к моделированию мёссбауэровских спектров магнитных наночастиц.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 20.07.2014

  • Импульсные лазеры как источник высокоэнергетического излучения. Исследование концентрационной зависимости параметра кристаллической решетки и ширины запрещенной зоны твердого раствора методами рентгеновской дифрактометрии и оптической спектроскопии.

    реферат [1,9 M], добавлен 26.06.2010

  • Проверка эффекта Мпембы. Исследование температуры замерзания воды в зависимости от концентрации соли в ней. Зависимость температуры кипения от ее продолжительности, концентрации соляного раствора, атмосферного давления, высоты столба жидкости в сосуде.

    творческая работа [80,5 K], добавлен 24.03.2015

  • Вычисление равновесной относительной влажности над поверхностями дистиллированной воды и капель насыщенного раствора поваренной соли. Факторы, определяющие фазовые переходы в атмосфере. Условия образования и роста облачной капли. Основные формулы расчета.

    курсовая работа [125,3 K], добавлен 10.01.2013

  • Определение количества раствора, поступающего на выпарку. Распределение полезной разности температур. Физико-химические температурные депрессии. Тепловой расчёт подогревателя экстрапара и аэродинамический расчёт тракта подачи исходного раствора.

    контрольная работа [125,2 K], добавлен 11.03.2013

  • Основные понятия в нанотехологиях. Методы получения наночастиц. Процесс получения водного раствор наночастиц меди в СВЧ электромагнитном поле. Согласование рабочих камер. Анализ измерений диэлектрических параметров. Микроволновый нагреватель жидких сред.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 26.07.2015

  • Обоснование возможности использования наночастиц как компонентов высокоэнергетических материалов. Характеристики наночастиц, описывающие дисперсность, состав, структуру. Разработка расчетных средств и методик для прогнозирования калорийности ВЭМ.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 09.03.2012

  • Электропроводность композитных материалов на основе гетерогенных ионообменных мембран с наноразмерными включениями металлов. Синтез наноразмерных частиц серебра, кобальта и палладия в матрице гетерогенных мембран с помощью химического восстановителя.

    дипломная работа [5,5 M], добавлен 21.04.2016

  • Свойства нанокомпозитных кобальтсодержащих полимерных материалов на основе политетрафторэтилена. Образование наночастиц кобальта при химическом восстановлении имплантированных ионов Co в структуру полимерных мембран на основе политетрафторэтилена.

    дипломная работа [4,6 M], добавлен 13.01.2015

  • Исследование растворов глюкозы, малахитового зеленого, метилового красного и фуксина с добавлением нанопорошка железа. Изучение процесса снижения концентрации указанных веществ за счет адсорбции на поверхности наночастиц и их осаждением в магнитном поле.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 05.09.2012

  • Краткий обзор основных направлений синтеза полупроводниковых нанопроводов и наностержней, общее описание основных подходов к синтезу такого рода наночастиц. Попытка анализа закономерностей протекания самоорганизации наночастиц и ее возможных причин.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 28.05.2013

  • Исследование физической природы шаровой молнии, состав её энергии. Описание хода светового луча в капле дождя и определение условий возникновения радуги. Природа чередования цветов в радуге и влияние размера капель на её спектр. Верхние и нижние миражи.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 12.02.2014

  • Фотопроцессы в растворах и пленках с высокими концентрациями наночастиц CdSe/ZnS, индуцированных лазерным излучением видимого диапазона в широком интервале плотностей мощности излучения и температур. Возможность создание новых твердофазных люминофоров.

    автореферат [1,0 M], добавлен 04.12.2007

  • Физические процессы, лежащие в основе электронной оже-спектроскопии (ЭОС). Механизмы ЭОС, область ее применения. Относительная вероятность проявления оже-эффекта. Глубина выхода оже-электронов. Анализ тонких пленок, преимущества ионного распыления.

    реферат [755,3 K], добавлен 17.12.2013

  • Сущность и особенности явления диффузии как беспорядочного хаотического движения молекул. Исследование зависимости скорости диффузии от температуры в твердых веществах, сущность явления капиллярности. Проявление диффузии в природе и ее применение.

    презентация [688,1 K], добавлен 13.05.2011

  • Феноменологическая и микроскопическая теория диффузии. Диффузионная релаксация Сноека, Зинера, магнитнаяа также сущность эффекта Горского. Магнитострикция чистых металлов и бинарных сплавов. Рентгенографический метод измерения коэффициента диффузии.

    курсовая работа [481,3 K], добавлен 17.05.2014

  • Исследование структурных свойств воды при быстром переохлаждении. Разработка алгоритмов моделирования молекулярной динамики воды на основе модельного mW-потенциала. Расчет температурной зависимости поверхностного натяжения капель воды водяного пара.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 09.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.