МИЦЕЛЛЯРНЫЙ СИНТЕЗ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ С ЗАДАННОЙ МОРФОЛОГИЕЙ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Проведен анализ возможностей синтеза наночастиц с заданными свойствами с использованием в качестве нанореактора обратных мицелл. Показана перспективность и практическая значимость рассмотренных методов.

Ключевые слова:
наночастицы, обратные мицеллы, синтез в нанореакторе, nanoparticles, reverse micelles, synthesis in nanoreactor
Список литературы

1. Банзал В.К. Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии / В.К. Банзал, Д.О. Ша. М.: Мир, 1980. - С. 63-87.

2. Шабанова Н. А. Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема / Н. А. Шабанова, П. Д. Саркисов. - М. : Академкнига, 2004. - 208 с.

3. Eastoe J. Recent advances in nanoparticle synthesis with reverse micelles / J. Eastoe, M.J. Hollamby, L. Hudson // Advances in Colloid and Interface Science. - 2006. - V.128-130. - P. 5-15.

4. Chen Yu. Facile synthesis and properties research of single crystal calcium sulfate nanotubes through reverse micelle method / Yu. Chen, Q. Wu // Colloids and Surfaces A: Physicochem. End. Aspects. - 2008. - V.325. - P. 33-37.

5. Zhang Y. Re-assembly behaviors of polystyrene-b-poly(acrylic acid) micelles / Y. Zhang [et. al.] // Polymer. - 2009. - V.50. - P. 6166-6171.

6. Ye F. Polymeric micelle-templated synthesis of hydroxyapatite hollow nanoparticles for a drug delivery system / F. Ye [et. al.] // Acta Biomaterialia. - 2010. - V.6. - P. 2212-2218.

7. Wu Q. Micelle-template inducing synthesis of winding ZnS nanowires / Q. Wu [et. al.] // Inorganic Chemistry Communications. - 2002. - V. 5. - P. 671-673.

8. Chen Yu. Formation of silica nanotubes with spring-like pore channels in the walls / Yu. Chen [et. al] // Materials Chemistry and Physics. - 2011. - V. 127. - P. 426-432.

9. Limin Q. Colloidal chemical approaches to inorganic micro- and nanostructures with controlled morphologies and patterns / Q. Limin // Coordination Chemistry Reviews. - 2010. - V.254. - P. 1054-1071.

10. Романова Р.Г. Мицеллярный синтез и свойства нанодисперсного диоксида кремния / Р.Г. Романова [и др.] // Вестник Казанского технологического университета. - 2010. - № 8. - C. 448-451.

11. Романова Р.Г. Химический синтез прекурсоров кордиеритовой керамики / Р.Г. Романова, А.Ф. Дресвянников, А.Р. Абдуллина // Вестник Казанского технологического университета. - 2010. - № 10. - C. 680-681.

12. Романова Р.Г. Свойства кремнийалюмомагниевых прекурсоров кордиеритовой керамики, полученных по мицеллярной технологии / Р.Г. Романова [и др.] // Вестник Казанского технологического университета. - 2011. - Т. 14. - № 11. - C. 260-262.

13. Романова Р. Г. Состав оксидных кремнийсодержащих нанодисперсных систем, синтезированных по мицеллярной технологии / Р.Г. Романова, А.Ф. Дресвянников, А.Р. Абдуллина // Вестник Казанского технологического университета. - 2011. - Т. 14. - № 18. - C. 349-351.

14. Романова Р. Г. Разработка составов керамических материалов с использованием наноразмерных прекурсоров / Р.Г. Романова, А.Ф. Дресвянников, А.Р. Абдуллина // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. - Т. 15. - № 6. - C. 276-280.

15. Романова Р. Г. Термическое поведение нанодисперсного диоксида кремния, полученного по мицеллярной технологии / Р.Г. Романова [и др.] // Вестник Казанского технологического университета. - 2012. - Т. 15. - № 15. - C. 31-33.

16. Балкевич В.Л. Техническая керамика / В.Л. Балкевич. М.: Стройиздат, 1984. - 256 с.

17. Зинько Э.И. Электроизоляционная техническая керамика / Э.И. Зинько, И.А. Светкова. М.: Стройиздат, 1968. - 243 с.

18. Зобина Л.Д., Семченко Г.Д., Белик Я.Г. Синтез кордиерита и технология кордиеритсодержащих изделий / Л.Д. Зобина, Г.Д. Семченко, Я.Г. Белик // Огнеупоры. - 1983. - № 2. - С. 23-26.

19. Трубников И.Л. Использование прекурсоров в синтезе оксидных керамических материалов / И.Л. Трубников // Огнеупоры и техническая керамика. - 2003. - № 7. - С. 14-21.

Войти или Создать
* Забыли пароль?