Скло/Au композиційні мембрани з наночастинками золота, синтезованими всередині пор для селективного транспортування іонів

(а) скануючий електронний мікроскоп зображення пористої скляної поверхні; (b) Експериментальна установка для LCLD.

безкоштовні

Схема потенціометричної експериментальної установки.

Скануюче зображення електронного мікроскопа поверхні покривного скла із синтезованими LCLD наночастинками Au в різних умовах: (а, б) час витримки - 1 хв, концентрація розчину - 1 мМ; (c) час впливу - 5 хв, концентрація розчину - 1 мМ; (г) час впливу - 5 хв, концентрація розчину - 5 мМ.

Скануюче зображення електронного мікроскопа поверхні покривного скла із синтезованими LCLD наночастинками Au в різних умовах: (а, б) час витримки - 1 хв, концентрація розчину - 1 мМ; (c) час впливу - 5 хв, концентрація розчину - 1 мМ; (г) час впливу - 5 хв, концентрація розчину - 5 мМ.

(а) SEM-зображення перерізу композитної мембрани Glass/Au, отримане в геометрії опромінення на стороні розчину; (b) знімок отриманих зразків мембрани; (c, d) SEM-зображення перерізу композитної мембрани Glass/Au, отримане методом багаторазового опромінення.

(а) спектр характерного випромінювання рентгенівських променів скла/композиційної мембрани; (b) Оптичний спектр поглинання чистої мембрани PG (блакитна лінія) та композитних мембран Glass/Au із наночастинками золота (червона лінія).

Залежність мембранного потенціалу від логарифму співвідношення концентрацій розчину з обох сторін синтезованої мембрани (точки - експериментальні дані; лінії - результати математичного моделювання).

Анотація

1. Вступ

2. Матеріали та методи

2.1. Синтез матеріалу PG

0,5 (см 3/см 3) та 25 нм відповідно [43]. На рис. 1а показано типове скануюче електронно-мікроскопічне (СЕМ) зображення пористої мікроструктури скла, що є системою каналів звивистості, пористість матеріалу в цьому випадку становила 52–56%. Пористі скла виготовляли в Інституті хіміки силікатів ім. Гребенщикова РАН (державне завдання, проект № 0097-2019-0015).