بررسی اثر ساختار مواد فعال سطحی بر پراکندگی نانولوله های کربنی در محلول آبی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,026

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDTC03_043

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1391

چکیده مقاله:

نانولوله ها خواص منحصر به فردی از جمله: رسانایی زیاد، مقاومت بالا، انعطاف پذیری مناسب و ... دارد. اما به دلیل وجود نیروهای واندروالسی بین نانولوله ها، در محلول های آبی رسوب می کنند. این مسئله باعث محدودیت استفاده ازنانولوله ها در محلول های آبی می شود. مواد فعال سطحی، از طرف آبگریز خود بر روی نانولوله های تک قرار می گیرند، و مانع از تجمع مجدد آنها می شوند. می تواند نانولوله ها به صورت کلوئیدی در محلول آبی تا مدت طولانی باقی می ماند. در این پروژه تأثیر ساختار ماده فعال سطحی و بر پراکندگی نانولوله مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از دودسیل تری متیل آمونیم برمید به عنوان ماده فعال سطحی رایج و بتایینات و استراکوات به عنوان ماده فعال سطح دوقلو استفاده گردید. دودسیل تری میل آمونیم برمید توانایی پراکندگی نانو لوله را در غلظتهای پائین غلظت بحرانی میسلی شدن (CMC) ندارد د حالیکه مواد فعال سطحی دوقلو قادر به پراکندگی نانولوله در غلظتهای پائین CMC می باشند. همچنین در مقایسه مواد فعال سطحی دوقلو پراکندگی بهتری نسبت به مواد فعال سطحی رایج ایجاد می کنند که بیانگر اهمیت نیروهای یونی و آبگریزی در همکنش نانولوله با مواد فعال سطحی است. در ادامه تأثیر طول فضاگیر و جابجایی گروه استری بر پایداری نانولوله ها در محلول آبی بررسی شده است.

کلیدواژه ها:

پراکندگی در محلول آبی ، نانولوله های کربنی ، مواد فعال سطحی دوقلو ، ریست تخریب پذیر

نویسندگان

مریم شریفی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

جوادیان فرزانه

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله 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 مقاله لینک شده اند :
  • Naeemi A, Sarvari R. Meindl, J. D. Performance Comparison Between ...
  • Jin Zh, Huang L, Goh S. H, Xu G, Ji ...
  • Bai Y, Park S, Lee S.J, Bae T.S, Watari F, ...
  • Kang X, Mai Z, Zou X, Cai P, Mo J. ...
  • Bonard J.M, et al. Purification and Size-Selection of Carbon Nanotubes. ...
  • Tehrani-Bagha A.R, Oskarsson H, van Ginkel C.G, Holmberg K. Cationic ...
  • Huang W, et al. Attaching Proteins to Carbon Nanotubes via ...
  • Xu Z, Yang X, Yang Z. A Molecular Simulation Probing ...
  • Vigolo B, et al. Macroscopic Fibers and Ribbons of Oriented ...
  • Asakura S, Oosawa F.intraction between particles suspended in solutions of ...
  • نمایش کامل مراجع