Подготовка и отслоение CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10 описаны. По перемешивании в горячей воде, CaCuSi 4 O 10 спонтанно отшелушивает в монослоев, а BaCuSi 4 O 10 требуется ультразвуком в органических растворителях. Ближней инфракрасной области (NIR) изображения показаны эмиссионные свойства NIR этих материалов, и водные дисперсии этих наноматериалов полезны для обработки раствора.
В визуализируется примере древнего прошлого, соединяющей с нового времени, мы опишем приготовление и отшелушивание CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10, цветных компонентов исторических египетских синих и Хань синих пигментов. Объемные формы этих материалов синтезированы оба расплава флюса и твердотельные маршруты, которые обеспечивают некоторый контроль над размером кристаллитов продукта. Расплава процесс поток время интенсивного, но он производит относительно большие кристаллы при более низких температурах реакции. Для сравнения, метод твердотельный быстрее еще требует более высокой температуры реакции и дает более мелкие кристаллиты. По перемешивании в горячей воде, CaCuSi 4 O 10 спонтанно отшелушивает в однослойных нанолистов, которые характеризуются ТЕА и PXRD. BaCuSi 4 O 10 с другой стороны требует ультразвуком в органических растворителях для достижения отшелушивание. Рядом инфракрасной техники иллюстрируетчто и основная и нанолисты формы CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10 являются сильными ближней инфракрасной излучатели. Водный CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10 нанолисты дисперсии полезны, потому что они обеспечивают новый способ справиться, характеризующие, и обрабатывать эти материалы в коллоидной форме.
Яркие цвета ценились во всем древнем мире. Даже сегодня, мы все еще можем видеть остатки пигментов и красителей, созданных в каждом крупном культуры. Примечательно, что два из самых известных синтетических синих пигментов разделяют подобный химический состав и структуру, несмотря на то, был разработан в самых различных времен и мест. Цветные компоненты как египетский синий, CaCuSi 4 O 10, и Хан-синий, BaCuSi 4 O 10, относятся к щелочно-земельного серии меди tetrasilicate, ACuSi 4 O 10 (A = Ca, Sr, Ba) 1, а также gillespite больше группа, ABSI 4 O 10 (B = Fe, Cu, Cr) 2,3.
Помимо традиционных приложений пигментных, ток научный интерес в этих материалах центры на их сильной ближней инфракрасной области (NIR) эмиссионные свойства. Это излучение происходит из Cu 2 + в плоскоквадратного координации; эти ионы связаны тетраэдровл силикатные фрагменты внутри трехмерной кристаллической структуры, а полученные слои чередуются с щелочных ионов земных 4-6. Последние технические моменты включают воображение NIR определить египетские и Хань синие пигменты на артефактов культурного наследия 7,8, лантанидов легирования ACuSi 4 O 10 для повышения NIR свойства отражения и открыть новые передача энергии дорожками 9,10, использование ACuSi 4 O 10 в качестве активного материала для оптических датчиков 11 и отслаивания CaCuSi 4 O 10 в однослойных нанолистов 12.
В частности, этот последний пример дает возможность наноструктуры CaCuSi 4 O 10 так, что он может быть обработан в виде коллоидной дисперсии, а не твердых частиц 12. Потому что коллоидные дисперсии совместимы с методами решения обработки (например, спин покрытие, струйной печати, слой за слоем осажденияТион), этот прогресс открывает новые области применения, которые варьируются от защитных красок для биомедицинских изображений. Экспериментальные протоколы, показанные на этом вклад позволит исследователям с различным жизненным опытом, чтобы подготовиться, характеризуют и использовать CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10 нанолистов в своей работе.
Подготовка египетского синего пигмента, смесь в основном CaCuSi 4 O 10 и SiO 2, является хорошо изученный процесс 4,13-21. Многочисленные сообщили процедуры могут быть классифицированы как либо расплав флюса или твердотельных реакций. Два основных преимущества подхода в расплав флюса в том, что она позволяет более низкие температуры реакции (<900 ° С) и позволяет CaCuSi 4 O 10 кристаллы зародыши и расти из расплавленного стекла фазы 20. Компонент поток, как правило, щелочной соли (например, Na 2 CO 3) или борат соединение (например, бура). Для сравнения, твердотельные синтез опустить поток, но требуют более высоких температур (~ 1000 ° C) для реакции между Са, CuO и SiO 2 источника достичь к завершению.
Хотя синтез Хань синего пигмента не так хорошо изучены, как и голубой египетский 4,22-25, подготовка BaCuSi 4 O 10 следующим образом подобный поток расплава и твердотельные маршруты с двумя отличиями: (1) поток РЬО следует использовать, и (2) температуры реакции должны быть более тщательно контролировать, поскольку альтернативных фаз Ba-Cu-Si-O что могут образовывать (например BaCuSi 2 O 6).
Эти точки иллюстрируются подробных процедур и результатов, описанных в этой статье. Во-первых, для всех методов, исходные материалы должны быть измельчен до порошка (гладкой Фигуры 1а-D), состоящей из 5-20 мкм частиц (характеризующихся SEM; 2а-г). Далее, использование значительного количества потока (12,5% по массе) в подготовке CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10 приводит к весьма кристаллических продуктов, которые характеризуются интенсивным голубое окраски (рис. 3а и 3в), относительно большие размеры частиц (рис. 4а </strong>), А сильные модели PXRD (фиг.5а и 6а). Уменьшенной выходы выделенного (~ 70%) из этих препаратов обусловлены адгезии расплавленных реакционных смесей в тигле. Для сравнения, CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10, подготовленный твердотельного маршруту выставке менее интенсивное окрашивание (рис. 3b и 3d) и меньшие размеры, (рис. 4б). Как синтезированы, эти продукты порошки, которые могут быть выделены в практически количественным выходом. Таким образом, как для CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10, преимущества потока и важности температуры реакции не может быть переоценена.
Примечательно, что отслоение CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10 происходит в простых водных условиях. В случае CaCuSi 4 O 10, эта реакция является довольно медленным при комнатнойтемпература (≥ 6 недель, чтобы увидеть заметного пилинг), но это становится синтетически полезно при 80 ° С (значительная отшелушивания после 2 недель). Для сравнения, отслоение BaCuSi 4 O 10 вяло даже при 80 ° С, и поэтому мы применяем еще большее затрат энергии в виде ультразвуком. Эти реакции отличаются высокой надежностью с двумя оговорками. Для CaCuSi 4 O 10, важно использовать стекло с покрытием мешалки; если используется стандартный тефлоновым покрытием мешалкой, мы находим, что побочные продукты PTFE загрязнять CaCuSi 4 O 10 нанолисты продукт. Для BaCuSi 4 O 10, важно контролировать мощность и время обработки ультразвуком таким образом, что реакцию останавливают до того, как нанолисты деградирует.
Просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) из нанолисты продуктов показывает, что эти очень тонкие материалы имеют поперечные размеры в пределах от сотен нанометров до нескольких микрофонадроны. В целом, эти поперечные размеры коррелирует с размером кристаллитов трехмерной исходного материала. В предыдущих работ, атомно-силовая микроскопия условии топографическую съемку, что демонстрировал однослойные толщиной (~ 1.2 нм) этих нанолистов 12. Фотографии порошка CaCuSi 4 O 10 и BaCuSi 4 O 10 образцов нанолисты (рис. 3e-ч) показывают, что их цвет менее интенсивен, чем у исходных материалов, непосредственно в результате наноструктурирования.
Дополнительная информация предоставляется PXRD (5 и 6), которая показывает базальной расщепление вдоль плоскости (001) и предпочтительной ориентации вдоль {00 л} серии для всех образцов нанолисты. Эти особенности отражают сложены выравнивание этих сильноанизотронных наноматериалов, когда падение-поданных на подложку. Кроме того, характерная NIR излучение CaCuSi 4 O 10 в ~ 910 нм и BaCuSi 4 O 10 при ~ 950 нм показан в NIR фотографии всех восьми образцов (рис. 8).
Обработка решение CaCuSi 4 O 10 может быть достигнуто путем просто готовит коллоидную дисперсию CaCuSi 4 O 10 нанолистов (рис. 9), чтобы использовать в качестве чернил. Эта краска может быть нанесена на подложку с помощью центрифугирования, покрытие распылением, струйной печати 12, или просто щеткой (рис. 10). Важно отметить, что эмиссионные свойства ЧМР CaCuSi 4 O 10 сохраняются на всех этапах этого процесса. Эти новые возможности выделить контраст между CaCuSi 4 O 10 нанолистов и традиционное использование египетского синего пигмента, высоко гранулированного материала, что является сложной задачей, чтобы включить в гладкую краской.
The authors have nothing to disclose.
Мы благодарим профессора Отметить аббат (ОГВ) за предоставление оборудование воображения NIR и доктора Расик Raythatha (Solvay Производительность Chemicals) для карбоната бария, используемых в этой работе. Мы признаем усилия Исаии Норрис (УЗА студентов) и Terra Blevins (Северная Окони средней школы), который помог проверить синтетические методы.
Name of Material/ Equipment | Supplier | Catalog Number | Comments/Description |
Sodium carbonate (Na2CO3) | Sigma Aldrich | S7795 | bioXtra, ≥ 99.0 % |
Calcium carbonate (CaCO3) | Sigma Aldrich | C4830 | bioXtra, ≥ 99.0 % |
Barium carbonate (BaCO3) | Solvay Performance Chemicals | Research sample: Electronic-grade purity, nanocrystalline | |
Copper (II) carbonate basic (Cu2CO3(OH)2) | Sigma Aldrich | 207896 | Reagent grade |
Copper (II) oxide (CuO) | Sigma Aldrich | 450812 | 99.99 % trace metals base |
Silicon dioxide (SiO2) | Sigma Aldrich | S5631 | ~99 %, particle size 0.5-10 μm (approx. 80% between 1-5 μm) |
Sodium tetraborate decahydrate (Na4B4O7.10H2O) | Sigma Aldrich | S9640 | ACS ≥ 99.5 % |
Sodium chloride (NaCl) | Sigma Aldrich | S9888 | ACS ≥ 99.0 % |
Lead (II) oxide (PbO) | Sigma Aldrich | 402982 | ACS ≥ 99.0 % |
N-Vinylpyrrolidinone (C6H9NO) | Sigma Aldrich | V3409 | contains sodium hydroxide as inhibitor, ACS ≥ 99.0 % |
Box Furnace | Fisher Scientific | ||
Box Furnace | Carbolite | ||
Bath Sonicator | Branson | ||
Ultrasonicator | Qsonica | Q700 Sonicator | |
Camera | custom modification of Nikon D3000 camera | n/a | Xnite Nikon D3000 camera with a Nikkor 18-200 mm lens and a Xnite 830 filter |
Light Source | Excled Ltd. | PAR64 | LED Colour Beamer |
Light Microscope | Leica | mz6 Stereomicroscope with Spot Idea camera and Software | |
Powder X-Ray Diffractometer | Bruker | D8-Advance diffractometer (Co-Kα radiation source) | |
Transmission Electron Microscope | FEI Technai | ||
Scanning Electron Microscope | FEI | ||
Membrane filters | Millipore | HTTP04700 | Isopore Membrane filter with 0.4 µm pore size |