Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні

Отримано наночастинки CdxSy (НЧ), якi вбудованi в тонку полiмерну плiвку, поєднанням в кiлькох пiдходiв: 1) спiн-нанесення пероксидного олiгомеру на тверду поверхню; 2) затверднення шару пероксидного олiгомеру; 3) формування полiмерних щiток на модифiкованiй поверхнi методом прищепленої полiмеризацi...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2009
Main Authors: Токарєв, В.С., Ільчук, Г.А., Шевчук, О.М., Українець, В.О., Куснеж, В.В., Токарєв, С.В., Букартик, Н.М., Гонтар, О.Г., Куцай, О.М., Литвин, О.С., Мусій, Р.Й.
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України 2009
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17263
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні / В.С. Токарєв, Г.А. Iльчук, О.М. Шевчук, В.О. Українець, В.В. Куснеж, С.В. Токарєв, Н.М. Букартик, О. Г. Гонтар, О.М. Куцай, О.С. Литвин, Р.Й. Мусiй // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 146-152. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1859593553595858944
author Токарєв, В.С.
Ільчук, Г.А.
Шевчук, О.М.
Українець, В.О.
Куснеж, В.В.
Токарєв, С.В.
Букартик, Н.М.
Гонтар, О.Г.
Куцай, О.М.
Литвин, О.С.
Мусій, Р.Й.
author_facet Токарєв, В.С.
Ільчук, Г.А.
Шевчук, О.М.
Українець, В.О.
Куснеж, В.В.
Токарєв, С.В.
Букартик, Н.М.
Гонтар, О.Г.
Куцай, О.М.
Литвин, О.С.
Мусій, Р.Й.
citation_txt Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні / В.С. Токарєв, Г.А. Iльчук, О.М. Шевчук, В.О. Українець, В.В. Куснеж, С.В. Токарєв, Н.М. Букартик, О. Г. Гонтар, О.М. Куцай, О.С. Литвин, Р.Й. Мусiй // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 146-152. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
collection DSpace DC
description Отримано наночастинки CdxSy (НЧ), якi вбудованi в тонку полiмерну плiвку, поєднанням в кiлькох пiдходiв: 1) спiн-нанесення пероксидного олiгомеру на тверду поверхню; 2) затверднення шару пероксидного олiгомеру; 3) формування полiмерних щiток на модифiкованiй поверхнi методом прищепленої полiмеризацiї акрилової кислоти або почергової прищепленої полiмеризацiї стирену та акрилової кислоти; 4) насичення прищепленого полiмерного шару iонами Cd^2+; 5) обробка таких шарiв H2S для формування НЧ CdxSy. Отриманi НЧ схарактеризованi методами ультрафiолетової видимої спектроскопiї, сканувальної електронної мiкроскопiї, енергодисперсiйного рентгенiвського мiкроаналiзу та атомної силової мiкроскопiї. Показано визначальний вплив структури прищеплених полiмерних шарiв на розмiр i розподiл утворених у них НЧ. Nanoparticles of CdxSy (NP) embedded into a thin polymer covering grafted to the solid surface have been obtained combining several approaches. 1) spin-coating of a peroxide oligomer on the solid surface; 2) curing of the peroxide oligomer layer; 3) formation of grafted brushes at the modified surface via the graft polymerization of acrylic acid or the consequent graft polymerization of styrene and then acrylic acid; 4) saturation of the grafted polymer layer by ions Cd^2+; 5) finally, a treatment by H2S to form CdxSy NP inside the grafted polymer layer. Obtained NP have been characterized by UV-visible spectroscopy, scanning electron microscopy, microanalysis, and atomic force microscopy. Crucial effect of the structure of the polymer layer grafted on the dimension and the distribution of NP formed has been shown and discussed.
first_indexed 2025-11-27T18:59:58Z
format Article
fulltext УДК 541.64:541.182:549.321 © 2009 В.С. Токарєв, Г.А. Iльчук, О. М. Шевчук, В.О. Українець, В.В. Куснеж, С. В. Токарєв, Н.М. Букартик, О. Г. Гонтар, О.М. Куцай, О. С. Литвин, Р.Й. Мусiй Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкi полiмернi покриття, прищепленi до твердої поверхнi (Представлено членом-кореспондентом НАН України Ю.Ю. Керчею) Отримано наночастинки CdxSy (НЧ), якi вбудованi в тонку полiмерну плiвку, поєд- нанням в кiлькох пiдходiв: 1) спiн-нанесення пероксидного олiгомеру на тверду поверх- ню; 2) затверднення шару пероксидного олiгомеру; 3) формування полiмерних щiток на модифiкованiй поверхнi методом прищепленої полiмеризацiї акрилової кислоти або по- чергової прищепленої полiмеризацiї стирену та акрилової кислоти; 4) насичення при- щепленого полiмерного шару iонами Cd2+; 5) обробка таких шарiв H2S для формування НЧ CdxSy. Отриманi НЧ схарактеризованi методами ультрафiолетової видимої спект- роскопiї, сканувальної електронної мiкроскопiї, енергодисперсiйного рентгенiвського мiк- роаналiзу та атомної силової мiкроскопiї. Показано визначальний вплив структури при- щеплених полiмерних шарiв на розмiр i розподiл утворених у них НЧ. За останнє десятирiччя рiзко зросла увага до нанооб’єктiв рiзної природи, що зумовлено їх унiкальними властивостями, якi значно вiдрiзняються вiд властивостей вiдповiдних мак- роматерiалiв [1, 2]. Вивчення характеристик наночастинок (НЧ) та розумiння їх поведiнки є прiоритетним завданням новiтньої галузi науки — нанотехнологiї. Досягнення в цiй галузi тiсно пов’язанi з розробкою простих та доступних методiв синтезу нанооб’єктiв з необхiд- ними регульованими розмiрами i водночас з вузьким розподiлом за розмiрами. Особливої уваги заслуговують золь-гель методи синтезу частинок в умовах обмеженого росту криста- лiв. У рядi робiт повiдомляється про успiшне використання синтезу НЧ у мiцелах i везику- лах [3, 4], зворотних мiкроемульсiях [5, 6], матрицях сегрегованих блок-кополiмерiв [7, 8], порах полiакриламiдних гелiв [9], плiвках Ленгмюра–Блоджета [1–3]. Застосування цих ме- тодiв дає змогу отримувати достатньо широкий спектр нанокристалiв рiзних металiв, їх халькогенiдiв, галогенiдiв тощо. У даному повiдомленнi описано новий пiдхiд отримання рiзних напiвпровiдникових на- нокластерiв, вбудованих у тонкi полiмернi покриття, що прищепленi до твердої поверхнi, за допомогою комбiнування процесiв iммобiлiзацiї полiфункцiонального макроiнiцiатора на твердiй поверхнi, прищепленої полiмеризацiї, золь-гель синтезу. Метою нашої роботи є створення на твердiй поверхнi тонких полiмерних шарiв з вбудо- ваними нанокристалами сульфiду кадмiю (CdxSy) та їх дослiдження. Експериментальна частина. Як полiфункцiональний макроiнiцiатор використовува- ли коолiгомер пероксидного мономера 5-трет-бутилперокси-5-метил-1-гексен-3-iну (ПМ) з малеїновим ангiдридом (МА) [10]. Синтезований коолiгомер ПМ — МА характеризува- ли за вмiстом активного кисню [Oакт.], кислотним числом (к. ч.) та за молекулярною ма- сою (ММ), визначеною методом гельпроникної хроматографiї, на рiдинному хроматографi “Hewlet Packard-1100”. Структуру i деякi характеристики використаного ПМ — МА наведе- но нижче: 146 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2009, №8 Мономери. Стирен (Ст) та акрилова кислота (АК) були отриманi вiд Merk Co i перед застосуванням переганялись пiд вакуумом. Субстрати. Склянi пластинки розмiром 18,0×18,0×(0,15±0,02) мм (Sal Brand, Китай) використовували як субстрати у натуральному виглядi або пiсля напилення золота на один з їх бокiв. Перед використанням пластинки промивали CHCl3 в апаратi Сокслета. Методи аналiзу. Полiмернi покриття з НЧ CdxSy аналiзували за допомогою скану- вальної електронної мiкроскопiї (СЕМ) i енергодисперсiйного рентгенiвського мiкроаналiзу (ЕДРМ) на сканувальному електронному мiкроскопi РЕМ-106I (ВАТ “СЕЛМI”, Україна), атомно-силової мiкроскопiї (АСМ) на Dimension 3000 NanoScope III a (DI, USA) у режимi перiодичного контакту, електронної спектроскопiї на монохроматорi МДР-23 (Росiя). Результати та їх обговорення. Iммобiлiзацiю полiфункцiонального макроiнiцiато- ра на поверхнi вихiдних або позолочених скляних пластинок проводили в двi стадiї. На першiй — методом спiн-коатiнга на пластинки наносили тонкий полiмерний шар (20 нм) сумiшi ПМ — МА з полiетиленглiколем (ПЕГ-200) з 5% ацетонового розчину при мольному спiввiдношеннi [МА ланки] : [ПЕГ-200] = 8 : 1. На другiй — полiмерний шар затверджували в результатi взаємодiї ангiдридних груп макромолекул ПМ — МА з кiнцевими гiдроксилами ПЕГ-200 при (393 ± 2) K протягом 3 год. Як показують розрахунки, бiльше нiж 50% пе- роксидних груп ПМ — МА за цих умов зберiгаються, що дозволяє використовувати їх для iнiцiювання прищепленої “вiд” полiмеризацiї з утворенням полiмерних покриттiв заданої будови i необхiдними властивостями. Прищепленi полiмернi покриття синтезували у 20% толуеновому розчинi вiдповiд- ного мономера (Ст або АК), до якого додавали 0,5% (вiдносно мономерiв) дивiнiлбензену як зшивального агента, в потоцi аргону при iнiцiюваннi пероксидними групами ПМ — МА ПЕГ, iммобiлiзованого на поверхнi пластинок. Синтез гомополiмерних покриттiв вiдбувався при 383 К протягом 8 год, у разi двостадiйного синтезу мозаїчних покриттiв, кожна ста- дiя прищепленої полiмеризацiї тривала 4 год. Пiсля цього пластинки ретельно вiдмивали вiдповiдним розчинником вiд неприщепленого гомополiмеру. Гомополiмернi покриття полiакрилової кислоти (пАК) синтезували методом при- щепленої полiмеризацiї АК, як описано вище. Пiсля синтезу пАК покриття пластинки кiль- ка разiв промивали бiдистильованою водою при 40 ◦C та висушували у термостатi. Синтез прищеплених полiмерних покриттiв з мозаїчною структурою. Завдяки полiфункцiональностi ПМ — МА може використовуватись для iнiцiювання багатостадiйної прищепленої полiмеризацiї кiлькох рiзних мономерiв. Цей метод застосовували для фор- мування полiмерних покриттiв з мозаїчною структурою, яка складається з прищеплених ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2009, №8 147 полiмерних щiток, що рiзко вiдрiзняються за властивостями, а саме — гiдрофобного полi- стирену (пСт) та гiдрофiльної пАК. Нами спочатку проводилася прищеплена полiмеризацiя Ст протягом 4 год, згiдно з опи- саним вище методом. Пiсля завершення цього процесу пластинки промили чистим толуеном з метою вiдмивки вiд непрореагованого Ст та неприщепленого пСТ. Прищеплену полiмери- зацiю АК проводили, як i в попередньому випадку, впродовж 4 год. У результатi на поверхнi пластинок отримували мозаїчне покриття, сформоване прищепленими кополiмерами з па- ралельно-блочною будовою. Цi пластинки кiлька разiв промивали бiдистильованою водою при 40 ◦C, потiм ацетоном при кiмнатнiй температурi та висушували в термостатi. Синтез нанокластерiв CdxSy був реалiзований таким чином. Пластинки з прищеп- леним полiмерним покриттям занурювали у 0,4 моль розчин кадмiю ацетату Cd(Ac)2 у бi- дистильованiй водi на 24 год при 25 ◦C для насичення покриття iонами Cd2+. Пiсля цього їх промивали бiдистильованою водою та помiщали в ексикатор над 4%-м водним розчином Na2S на 4 год при 60 ◦C. Потiм пластинки промивали бiдистильованою водою та сушили пiд вакуумом. Використання iонообмiнного золь-гель процесу для синтезу напiвпровiдникових наночастинок, вбудованих у полiмерне покриття, iлюструє схема Первинною ознакою, яка вказує на формування напiвпровiдникових кластерiв у полi- мерному покриттi, є поява свiтло-жовтого забарвлення, характерного для сульфiду кадмiю, на одному боцi скляних пластинок, в той час як цi пластинки залишалися безбарвними на всiх попереднiх стадiях, включаючи пластинки з полiмерним шаром, насиченим iона- ми Cd2+. Дослiдження властивостей полiмерних покриттiв з НЧ CdxSy. Морфологiя пАК шару з кластерами CdxSy дослiджена за допомогою сканувального електронного мi- кроскопа РЕМ-1061 (рис. 1). Полiмерний шар виявлений тiльки на одному боцi скляних пластинок. Отриманi мiкрознiмки свiдчать про негомогеннiсть верхнього шару. Чiтко вид- но великi сферолiти пАК гелiосферної форми, фiламенти яких спрямованi вiд центра до країв. Кластери CdxSy проявляються на мiкрознiмках СЕМ у виглядi яскравих цяточок, очевидно, внаслiдок їхньої напiвпровiдникової природи. Аналiз мiкрознiмкiв при високому збiльшеннi (див. рис. 1, б ) показує, що нанокластери CdxSy переважно розташовуються вздовж пАК фiламентiв, при цьому розмiри кластерiв є бiльшими на краях сферолiтiв порiвняно з тими, що розташованi ближче до центра сфе- ролiтiв. Можливою причиною цього є дифузiйний контроль росту нанокластерiв. Дiйсно, 148 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2009, №8 Рис. 1. Морфологiї гомополiмерного покриття пАК з частинками CdxSy, якi визначено за допомогою СЕМ при рiзних збiльшеннях: ×80 (а); ×500 (б ) Рис. 2. АСМ-зображення гомополiмерного покриття пАК з частинками CdxSy оскiльки концентрацiя H2S та рухливiсть iонiв Cd2+ є, безумовно, вищими на краях сферо- лiтiв, рiст нанокластерiв CdxSy повинен вiдбуватися там швидше. АСМ-зображення (рис. 2; 3) показують топографiю прищеплених покриттiв iз вбудова- ними нанокластерами CdxSy. Згiдно з першим методом, гомополiмерне покриття отриму- вали полiмеризацiєю тiльки АК, в iншому випадку покриття синтезували методом послi- довної полiмеризацiї спочатку Ст, а потiм АК. В останньому випадку покриття повинно мати мозаїчну структуру, що складається з наносегрегованих макроланцюгiв пСт та пАК, прищеплених до поверхнi. Рiзниця в структурi цих двох типiв покриттiв вiдбивається на їхнiй морфологiї i топографiї пiсля формування НЧ CdxSy. АСМ-зображення (див. рис. 2) гомополiмерного пАК покриття з НЧ CdxSy добре узго- джуються iз зображеннями, отриманими за допомогою СЕМ (див. рис. 1). Спостерiгаються ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2009, №8 149 Рис. 3. АСМ-зображення пСт та пАК покриття з мозаїчною структурою з частинками CdxSy: а — топогра- фiя; б — фазове контрастне зображення достатньо великi кристалiти пАК та асоцiати НЧ CdxSy, розташованих переважно у аморф- них областях полiмерного покриття. Приблизний середнiй розмiр НЧ 10–15 нм, у той час як їх сукупностi сягають мiкронного розмiру. Тому можна вважати, що чiтко видимi свiтлi ця- точки на СЕМ-зображеннях з середнiм розмiром до кiлькох мiкрон є сукупнiстю частинок, а не окремi частинки, оскiльки останнi мають нанометричнi розмiри, як видно з АСМ-зо- бражень (див. рис. 2). У випадку прищепленого покриття з мозаїчною структурою, яке мiстить пСТ та пАК ланцюги, їх властивiсть кристалiзуватись є пригнiченою, що призводить до утворення аморфного полiмерного шару, в якому НЧ CdxSy розподiляються досить рiвномiрно. Ре- льєф поверхнi верхнього шару показано на рис. 3, а. Фазове контрастне зображення на рис. 3, б є пiдтвердженням того, що у такому покриттi iндивiдуальнi НЧ CdxSy (темнi об- ластi) вбудованi у полiмернi оболонки (свiтлiшi областi). Оцiнений за АСМ середнiй розмiр НЧ CdxSy становить 20 нм, а НЧ з полiмерною оболонкою — 40 нм. ЕДРС аналiз поверхневого шару скляної пластинки з прищепленою пАК, яка мiстить НЧ CdxSy, показав наявнiсть сигналiв обох елементiв, а саме Cd та S, вказуючи на iонооб- мiннi реакцiї, якi вiдбуваються у тонкому полiмерному покриттi. Вмiст Cd та S, обчислений за iнтенсивнiстю їх сигналiв (табл. 1), вказує на те, що НЧ формуються з нестехiометричним Таблиця 1. Елементний склад пАК покриття з частинками CdxSy , що визначений за допомогою ЕДРС Елемент Енергетичнi рiвнi електронiв Iнтенсивнiсть сигналу Вмiст, % O K 777 52,66 Cd L 5032 22,51 Si K 7771 15,18 Na K 644 3,62 Mg K 816 3,22 Ca K 893 1,99 S K 531 0,83 150 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2009, №8 спiввiдношенням зазначених елементiв; цей факт добре вiдомий для сполук типу AIIBIV. Оцiнене з даних, наведених у табл. 1, спiввiдношення мiж iонами Cd2+ та –COOH-група- ми у полiмерному покриттi становить приблизно 1 : 6, це значення добре узгоджується з координацiйним числом Cd. Крiм сигналiв Cd та S у спектрi ЕДРМ також присутнi сигнали iнших елементiв (Si, Ca, Mg, Na та O), що характеризують елементи, якi мiстяться у склi — матерiалi пластинок. Їх сигнали з’являються у спектрi з причини проникнення електронного променя крiзь тонке полiмерне покриття та досягнення зовнiшнього шару скляної пластинки. Основною специфiкою спектрiв оптичного поглинання пластинок з полiмерним покрит- тям з НЧ CdxSy є наявнiсть сильної оптичної густини у довгохвильовому дiапазонi спектра, де склянi пластинки, а також пластинки з прищепленим полiмерним покриттям без НЧ про- зорi. Це є додатковим пiдтвердженням факту утворення НЧ CdxSy всерединi полiмерного покриття. Ширину забороненої (енергетичної) зони (Eз) напiвпровiдникових НЧ можна обчислити за значенням краю смуги поглинання [11]. Край смуги поглинання у спектрi покриттiв з НЧ CdxSy в областi 511–501 нм (що вiдпо- вiдає Eз = 2,47–2,52 еВ) є зсунутим вiдносно краю смуги поглинання 515 нм (Eз = 2,42 еВ), характерного для макрокристалiв CdxSy [11]. Зсув краю смуги поглинання, що спостерi- гався для частинок, синтезованих у покриттях, у бiк вищої енергiї пов’язаний з фактором розмiру, тобто обмеженням розмiру кластерiв, вбудованих у полiмерне покриття. Розрахованi значення розмiру НЧ знаходяться в областi 10–12 нм, що добре узгоджує- ться зi значеннями, отриманими з АСМ-зображень. Аналогiчним методом було синтезовано полiмернi покриття з НЧ сульфiдiв цинку й плюмбуму. Таким чином, запропоновано новий спосiб синтезу напiвпровiдникових НЧ, вбудованих у тонкi полiмернi покриття. Його реалiзацiя дозволяє регулювати структуру полiмерного покриття на твердих поверхнях, i таким чином, впливати на будову i розподiл НЧ, що формуються в ньому. 1. Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы. – Москва: Физматлит, 2000. – 222 с. 2. Помогайло А.Д., Розенберг А. С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. – Москва: Хи- мия, 2000. – 672 с. 3. Помогайло А.Д. Гибридные полимер-неорганические нанокомпозиты // Успехи химии. – 2000. – 69, № 1. – С. 60–89. 4. Wang Y., Herron N. Optical properties of cadmium sulfide and lead(II) sulfide clusters encapsulated in zeolites // J. Phys. Chem. – 1987. – 91, No 2. – P. 257–260. 5. Pillai V., Kumar P., Hou M. et al. Preparation of nanoparticles of silver halides, superconductors and magnetic materials using water-in-oil microemulsions as nano-reactors // Adv. Colloid. Interf. Sci. – 1995. – 55, No 1. – P. 241–269. 6. Иванова Н.И., Руделев Д.С., Сумм Б.Д. Получение наночастиц сульфида кадмия в обратных ми- кроэмульсионных системах // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2. Химия. – 2001. – 42, № 6. – С. 405–407. 7. Seifarth O., Krenek R., Tokarev I. et al. Metallic nickel nanorod arrays embedded into ordered block copolymer templates // Thin Solid Films. – 2007. – 515, No 16. – P. 6552–6556. 8. Sidorenko A., Tokarev I., Minko S., Stammt M. Ordered Reactive Nanomembranes/Nano-templates from Thin Films of Block Copolymer Supramolecular Assembly // J. Am. Chem. Soc. – 2003. – 125, No 40. – P. 12211–12216. 9. Zhao Q., Chen W., Zhu Q. Synthesis of various size CdS nanocrystals in pore of polyacrylamide gels at room temperature // Mat. Lett. – 2003. – 57, No 11. – P. 1756–1758. 10. Voronov S., Tokarev V., Oduola K., Lastukhin Yu. Polyperoxide surfactants for interface modification and compatibilization of polymer colloidal systems. I. Synthesis and properties of polyperoxide surfactants // J. Appl. Polym. Sci. – 2000. – 76, No 8. – P. 1217–1227. ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2009, №8 151 11. Lippens P. E., Lannoo M. Calculation of the band gap for small CdS and ZnS crystallites // Phys. Rev. B. – 1989. – 39, No 15. – P. 10935–10942. Надiйшло до редакцiї 15.01.2009Нацiональний унiверситет “Львiвська полiтехнiка” Iнститут надтвердих матерiалiв iм. В.М. Бакуля НАН України, Київ Iнститут фiзики напiвпровiдникiв iм. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ Вiддiлення фiзикохiмiї горючих копалин Iнституту фiзико-органiчної хiмiї i вуглехiмiї iм. Л.М. Литвиненка НАН України, Львiв V. S. Tokarev, G.A. Il’chuk, O.M. Shevchuk, V. O. Ukrainets, V. V. Kusnezh, S.V. Tokarev, N.M. Bukartyk, O. G. Gontar, O.M. Kutsai, O. S. Lytvyn, R. I. Musii Synthesis of CdxSy nanoparticles embedded into a thin polymer covering grafted to the solid surface Nanoparticles of CdxSy (NP) embedded into a thin polymer covering grafted to the solid surface have been obtained combining several approaches. 1) spin-coating of a peroxide oligomer on the solid surface; 2) curing of the peroxide oligomer layer; 3) formation of grafted brushes at the modified surface via the graft polymerization of acrylic acid or the consequent graft polymerization of styrene and then acrylic acid; 4) saturation of the grafted polymer layer by ions Cd2+; 5) finally, a treatment by H2S to form CdxSy NP inside the grafted polymer layer. Obtained NP have been characterized by UV-visible spectroscopy, scanning electron microscopy, microanalysis, and atomic force microscopy. Crucial effect of the structure of the polymer layer grafted on the dimension and the distribution of NP formed has been shown and discussed. 152 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2009, №8
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-17263
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1025-6415
language Ukrainian
last_indexed 2025-11-27T18:59:58Z
publishDate 2009
publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
record_format dspace
spelling Токарєв, В.С.
Ільчук, Г.А.
Шевчук, О.М.
Українець, В.О.
Куснеж, В.В.
Токарєв, С.В.
Букартик, Н.М.
Гонтар, О.Г.
Куцай, О.М.
Литвин, О.С.
Мусій, Р.Й.
2011-02-24T19:34:07Z
2011-02-24T19:34:07Z
2009
Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні / В.С. Токарєв, Г.А. Iльчук, О.М. Шевчук, В.О. Українець, В.В. Куснеж, С.В. Токарєв, Н.М. Букартик, О. Г. Гонтар, О.М. Куцай, О.С. Литвин, Р.Й. Мусiй // Доп. НАН України. — 2009. — № 8. — С. 146-152. — Бібліогр.: 11 назв. — укр.
1025-6415
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17263
541.64:541.182:549.321
Отримано наночастинки CdxSy (НЧ), якi вбудованi в тонку полiмерну плiвку, поєднанням в кiлькох пiдходiв: 1) спiн-нанесення пероксидного олiгомеру на тверду поверхню; 2) затверднення шару пероксидного олiгомеру; 3) формування полiмерних щiток на модифiкованiй поверхнi методом прищепленої полiмеризацiї акрилової кислоти або почергової прищепленої полiмеризацiї стирену та акрилової кислоти; 4) насичення прищепленого полiмерного шару iонами Cd^2+; 5) обробка таких шарiв H2S для формування НЧ CdxSy. Отриманi НЧ схарактеризованi методами ультрафiолетової видимої спектроскопiї, сканувальної електронної мiкроскопiї, енергодисперсiйного рентгенiвського мiкроаналiзу та атомної силової мiкроскопiї. Показано визначальний вплив структури прищеплених полiмерних шарiв на розмiр i розподiл утворених у них НЧ.
Nanoparticles of CdxSy (NP) embedded into a thin polymer covering grafted to the solid surface have been obtained combining several approaches. 1) spin-coating of a peroxide oligomer on the solid surface; 2) curing of the peroxide oligomer layer; 3) formation of grafted brushes at the modified surface via the graft polymerization of acrylic acid or the consequent graft polymerization of styrene and then acrylic acid; 4) saturation of the grafted polymer layer by ions Cd^2+; 5) finally, a treatment by H2S to form CdxSy NP inside the grafted polymer layer. Obtained NP have been characterized by UV-visible spectroscopy, scanning electron microscopy, microanalysis, and atomic force microscopy. Crucial effect of the structure of the polymer layer grafted on the dimension and the distribution of NP formed has been shown and discussed.
uk
Видавничий дім "Академперіодика" НАН України
Хімія
Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні
Synthesis of CdxSy nanoparticles embedded into a thin polymer covering grafted to the solid surface
Article
published earlier
spellingShingle Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні
Токарєв, В.С.
Ільчук, Г.А.
Шевчук, О.М.
Українець, В.О.
Куснеж, В.В.
Токарєв, С.В.
Букартик, Н.М.
Гонтар, О.Г.
Куцай, О.М.
Литвин, О.С.
Мусій, Р.Й.
Хімія
title Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні
title_alt Synthesis of CdxSy nanoparticles embedded into a thin polymer covering grafted to the solid surface
title_full Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні
title_fullStr Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні
title_full_unstemmed Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні
title_short Синтез наночастинок CdxSy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні
title_sort синтез наночастинок cdxsy, вбудованих у тонкі полімерні покриття, прищеплені до твердої поверхні
topic Хімія
topic_facet Хімія
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17263
work_keys_str_mv AT tokarêvvs sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT ílʹčukga sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT ševčukom sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT ukraínecʹvo sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT kusnežvv sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT tokarêvsv sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT bukartiknm sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT gontarog sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT kucaiom sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT litvinos sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT musíiri sinteznanočastinokcdxsyvbudovanihutonkípolímernípokrittâpriŝeplenídotverdoípoverhní
AT tokarêvvs synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT ílʹčukga synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT ševčukom synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT ukraínecʹvo synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT kusnežvv synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT tokarêvsv synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT bukartiknm synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT gontarog synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT kucaiom synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT litvinos synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface
AT musíiri synthesisofcdxsynanoparticlesembeddedintoathinpolymercoveringgraftedtothesolidsurface