تولید نانوذرات اکسید مس به روش انفجار الکتریکی سیم: بررسی اثر انرژی الکتریکی اعمالی، سورفکتانت و خواص آنتی باکتریال

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 273

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJCSE-7-1_002

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1399

Abstract:

در پژوهش حاضر نانوذرات اکسید مس به روش انفجار الکتریکی مس تهیه و به روش­های XRD، SEM،FT-IR  وUV-Vis   Spectroscopy مطالعه شدند. این روش امکان تهیه نانوذرات اکسیدی و فلزی با نرخ تولید بالا و فعالیت سطحی زیاد را فراهم می­آورد. اثر شدت جریان اعمالی و استفاده از سورفکتانت بر اندازه، ترکیب شیمیایی و نسبت فاز اکسیدی و فلزی بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد در شرایط مختلف آزمایش، نانوذرات کروی و شبه کروی با اندازه میانگین ذرات 5/24 تا 3/60 نانومتر به روش انفجار الکتریکی سیم تشکیل شدند. با افزایش شدت جریان اعمالی و مقدار سورفکتانت اندازه نانوذرات کاهش یافت. همچنین با افزایش مقدار سورفکتانت نسبت فاز اکسیدی افزایش یافت که احتمالا به دلیل ترکیب اکسیژن ناشی از تبخیر و تجزیه مولکول­های سورفکتانت با اتم مس است. فعالیتضدباکتری نانوذرات علیه باکتری اشرشیاکولی با استفاده از غلظت­های مختلف نانوذرات اکسید مس به روش تعیین چگالی نوری بررسی شد. نتایج نشان دادند که این خاصیت با افزایش غلظت نانوذره در محیط مایع و کاهش متوسط اندازه دانه، افزایش می­یابد. به­منظور بررسی خواص ضد باکتری نانوذرات، نمونه­های با غلظت­های مختلف نانوذرات به محیط کشت باکتریE.coli اضافه شد و تعداد باکتری­های زنده نسبت به نمونه شاهد مقایسه شد. نتایج نشان می­دهند که خاصیت ضدباکتری با کاهش اندازه ذرات، افزایش سطح تماس نانوذرات با باکتری و افزایش غلظت افزایش یافته است.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • [1] Sharma, J.K., Akhtar, M.S., Ameen, S., Srivastava, P. and ...
  • [2] Vidyasagar, C.C., Naik, Y.A., Venkatesh, T.G. and Viswanatha, R. ...
  • [3] Ashokan, S., Ponnuswamy, V. and Jayamurugan, P., “Synthesis and ...
  • [4] Mohapatra, S., Nair, S.V., Santhanagopalan, D. and Rai, A.K., ...
  • [5] Subalakshmi, P. and Sivashanmugam, A., “CuOnano hexagons, an efficient ...
  • [6] Wu, S., Li, F., Zhang, L. and Li, Z., ...
  • [7] Ghasemi, N., Jamali-Sheini, F. and Zekavati, R., “CuO and ...
  • [8] Kung, M.L., Tai, M.H., Lin, P.Y., Wu, D.C., ...
  • [9] Devi, A.B., Moirangthem, D.S., Talukdar, N.C., Devi, M.D., Singh, ...
  • [10] Khan, S., Ansari, A.A., Khan, A.A., Abdulla, M., Al-Obaid, ...
  • [11] Ahmadi, R., Hosseini, H.R.M., Masoudi, A., Omid, H., Namivandi-Zangeneh, ...
  • [12] Jeong, C., Hyun, M.J. and Suh, Y.W., “Activity of ...
  • [13] Iniyavan, P., Balaji, G.L., Sarveswari, S. and Vijayakumar, V., ...
  • [14] Ahmadi, R., Masoudi, A., Hosseini, H.R.M. and Gu, N., ...
  • [15] Fterich, M., Nasr, F.B., Lefi, R., Toumi, M. ...
  • [16] Bianchi, A.E., Stewart, S.J., Punte, G., Viña, R., Plivelic, ...
  • [17]Ryu, S.S., Park, H.R., Do Kim, Y. and Hong, H.S., ...
  • [18] Knoll, P., Reynvaan, J., Mayer, M., Surnev, S., Geistlinger, ...
  • [19] Mahyavanshi, R.D., Kalita, G., Sharma, K.P., Kondo, M., Dewa, ...
  • [20] Debbarma, M., Sudhakar, K. and Baredar, P., “Thermal modeling, ...
  • [21] Yadav, M.D., Dasgupta, K., Kushwaha, A., Srivastava, A.P., Patwardhan, ...
  • [22] Kotov, Y.A., “Electric explosion of wires as a method ...
  • [23] Nazarenko, O., “Nanopowders produced by electrical explosion of wires”. ...
  • [24] Lerner, M.I., Glazkova, E.A., Lozhkomoev, A.S., Svarovskaya, N.V., Bakina, ...
  • [25] Gromov, A.A., Förter-Barth, U. and Teipel, U., “Aluminum nanopowders ...
  • [26] Jung, T.K., Joh, D.W., Lee, H.S. and Lee, M.H., ...
  • [27] Siwach, O.P. and Sen, P., “Fluorescence properties of Fe ...
  • [28] Krishnan, S., Haseeb, A.S.M.A. and Johan, M.R., “Low dimensional ...
  • [29] Shabgard, M.R. and Najafabadi, A.F., “The influence of dielectric ...
  • [30] Lee, Y.S., Bora, B., Yap, S.L. and Wong, C.S., ...
  • [31] Krishnan, S., Haseeb, A.S.M.A. and Johan, M.R.,“Low dimensional CuO ...
  • [32] Park, E., Park, H.W. and Lee, J., “Synthesis of ...
  • [33] Jan, T., Iqbal, J., Ismail, M., Badshah, N., Mansoor, ...
  • [34] Mahapatra, O., Bhagat, M., Gopalakrishnan, C. and Arunachalam, K.D., ...
  • [35] Li, B., “Antibacterial vermiculite nano-material”. J. Miner. Mater. Charact. ...
  • [36] Cao, H. and Liu, X., “Silver nanoparticles‐modified films versus ...
  • [37] Ashkarran, A.A., Ghavami, M., Aghaverdi, H., Stroeve, P. and ...
  • [38] Aldén, M., Lydén, M. and Tegenfeldt, J., “Effect of ...
  • [39] Ethiraj, A.S. and Kang, D.J., “Synthesis and characterization of ...
  • [40] Sangsefidi, F.S., Salavati-Niasari, M., Khojasteh, H. and Shabani-Nooshabadi, M., ...
  • [41] Lim, Y.F., Choi, J.J. and Hanrath, T., “Facile synthesis ...
  • [42] Lin, B.C., Chen, S.Y. and Shen, P., “(Zn, H)-codoped ...
  • [43] Korzhavyi, P.A., Soroka, I.L., Isaev, E.I., Lilja, C. and ...
  • [44] Hoost, T.E., Laframboise, K.A. and Otto, K., “NO adsorption ...
  • [45] Zheng, L. and Liu, X., “Solution-phase synthesis of CuO ...
  • [46] Khanehzaei, H., Ahmad, M.B., Shameli, K. and Ajdari, Z., ...
  • [47]Y. Zhang, B. Deng, T. Zhang, D. Gao, and A.-W. ...
  • [48] Hajipour, M.J., Fromm, K.M., Ashkarran, A.A., de Aberasturi, D.J., ...
  • [49] Subbiahdoss, G., Sharifi, S., Grijpma, D.W., Laurent, S., van ...
  • [50] Sirelkhatim, A., Mahmud, S., Seeni, A., Kaus, N.H.M., Ann, ...
  • [51] Stankic, S., Suman, S., Haque, F. and Vidic, J., ...
  • [52] Dizaj, S.M., Lotfipour, F., Barzegar-Jalali, M., Zarrintan, M.H. and ...
  • نمایش کامل مراجع