polypeptide chains. PureAppl. Chem. 1974, v. 40, p. 291-308.
3. Максумов И.С.,Исмаилова Л.И., Годжаев Н.М. Журнал Структурной Химии,1983,том 24, №4,стр.147-148
II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS
36
Qafqaz University
18-19 April 2014, Baku, Azerbaijan
СИНТЕЗ И СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КОЛЛОИДНЫХ
НАНОЧАСТИЦ СУЛЬФИДА (PbS)
АйгульНОВРУЗОВА,М.А.РАМАЗАНОВ, Ф.В.ГАДЖИЕВА,З.А.АГАМАЛИЕВ
Бакинский Государственый Университет
n.a_physicist@yahoo.com
АЗЕРБАЙДЖАН
На сегодняшнем этапе развития науки изучение наноструктурных объектов представляет большой научный
интерес, что связано с проявлением их уникальных физических и химический свойств. Синтез наноструктур в
пространственно-ограниченных коллоидных системах, так называемых нанореакторах, является очевидным, и, на
сегодняшний день, наиболее распространенным подходом к получению наноразмерных систем. В качестве
коллоидных нанореакторов наиболее часто используют поверхностно-активные вещества, обращенные мицеллы,
жидкие кристаллы,адсорбционные слои, пленки Лэнгмюра-Блоджетт, микроэмульсии и т.д.
Сульфид свинца PbS являющийся узкозонным полупроводником (0.41 эВ при 300 K); применяется как
материал температурно-чувствительных датчиков, детекторов в инфракрасной области спектра (от 850 нм до 3100
нм), фоторезисторов, селективных сенсоров. При уменьшении размеров частиц до нанометрового размера свойства
сульфида свинца заметно меняются. Поэтому синтез и стабилизация более мелких и контролируемых наночастиц
сульфида представляет большой научный и прикладной интерес.
В данной работе были синтезированы и стабилизированы наночастицы сульфида свинца в присутствии
катионного поверхностно активного вещества цетил-триметиламмоний бромида (ЦТАВr) и в обратных мицеллах
(вода-толуол- ЦТАВr).При попадании в раствор молекулы поверхностно-активного вещества диссоциируют, таким
образом становясь заряженными. Адсорбируясь на поверхности частиц, молекулы поверхностно-активного вещест-
ва препятствуют их слипанию и дальнейшему процессу агрегации. Важным является подбор такой концентрации
поверхностно-активного вещества в растворе, при которой будут получаться монодисперсные наночастицы. Об-
ратные мицеллы были подготовлены при интенсивном перемешивании с небольшим количеством воды и избыт-
ком неполярного растворителя толуола; при этом происходит самоорганизация молекул поверхностно активного
вещества в сферические образования, полярными хвостами внутрь, вокруг микро- или нанокапелек воды. В
зависимости от соотношения вода/растворитель можно изменять размеры мицелл в диапазоне от 4 до 20 нм.
Синтез наночастиц сульфида свинца PbS был осуществлен следующим образом: 50 мл 0.25 М-ого раствора
ацетата свинца Pb(АсO)
2
смешивали с 30 мл 0,5%-ого раствора ЦТАВr в течение 10 минут на магнитной мешалке.
Затем 50 мл 0.25 М-ого раствора сульфида натрия Na
2
S был добавлен к исходной смеси и интенсивно перемешаны
при температуре 70-80
0
С в течении 2-х часа. Образование сульфида свинца сопровождалось изменением цвета
раствора в темно-серый цвет. Аналогичным обраазом были синтезированы наночастицы сульфида свинца PbS в
обратных мицеллах.
Синтеза полупроводниковых наночастиц сульфида свинца PbS протекает между растворами ацетата свинца
Pb(АсO)
2
и сульфида натрия Na
2
S по следующей реакции:
Pb(СН
3
COO)
2
+ Na
2
S = PbS↓ + 2СН
3
COONa
Dostları ilə paylaş: