La preparación y la exfoliación de CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10 se describen. Tras la agitación en agua caliente, CaCuSi 4 O 10 exfolia espontáneamente en monocapas, mientras que BaCuSi 4 O 10 requiere ultrasonidos en disolventes orgánicos. Infrarrojo cercano (NIR) de formación de imágenes ilustra las propiedades de emisión NIR de estos materiales, y dispersiones acuosas de estos nanomateriales son útiles para el procesamiento de solución.
En un ejemplo de visualizar el pasado antiguo que conecta con los tiempos modernos, se describe la preparación y la exfoliación de CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10, las partes de color de los históricos pigmentos azules azules y Han egipcios. Las formas a granel de estos materiales se sintetizan por tanto fundir rutas de flujo y de estado sólido, que proporcionan un cierto control sobre el tamaño de los cristalitos del producto. El proceso de flujo de masa fundida es intensiva en tiempo, pero que produce cristales relativamente grandes a temperaturas de reacción más bajas. En comparación, el método de estado sólido es más rápido aún requiere temperaturas de reacción más altas y produce cristalitos más pequeños. Después de agitar en agua caliente, CaCuSi 4 O 10 exfolia espontáneamente en nanoláminas monocapa, que se caracterizan por TEM y de PXRD. BaCuSi 4 O 10 en el otro lado requiere tratamiento con ultrasonidos en disolventes orgánicos para lograr la exfoliación. De imágenes de infrarrojo cercano ilustraque tanto el volumen y las formas nanosheet de CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10 son fuertes emisores de infrarrojos cercanos. Acuosa CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10 dispersiones nanosheet son útiles porque proporcionan una nueva manera de manejar, caracterizar y procesar estos materiales en forma coloidal.
Colores vibrantes eran muy apreciados en todo el mundo antiguo. Incluso hoy en día, todavía podemos ver los restos de pigmentos y colorantes creadas por cada cultura importante. Cabe destacar que dos de los más famosos pigmentos azules sintéticos comparten una composición química similar y estructura, a pesar de haber sido ampliamente desarrollado en diferentes momentos y lugares. Los componentes coloreados de azul egipcio tanto, CaCuSi 4 O 10, y azul de Han, BaCuSi 4 O 10, pertenecen a la serie alcalinotérreo tetrasilicato cobre, ACuSi 4 O 10 (A = Ca, Sr, Ba) 1, así como la grupo gillespite más grande, ABSi 4 O 10 (B = Fe, Cu, Cr) 2,3.
Más allá de las aplicaciones tradicionales de pigmento, el interés científico actual en estos materiales se centra en su fuerte de infrarrojo cercano (NIR) propiedades de emisión. Esta emisión se origina en el Cu 2 + en coordinación cuadrada plana; estos iones están unidos por tetraedrosrestos l de silicato dentro de la estructura cristalina tridimensional, y las capas resultantes se alternan con iones alcalinos 4-6. Técnicos destacados recientes incluyen imágenes NIR para identificar pigmentos azules egipcios y Han en artefactos del patrimonio cultural, de los lantánidos 7,8 dopaje de ACuSi 4 O 10 para mejorar las propiedades de reflectancia NIR y abrir nueva transferencia de energía pathways 9,10, el uso de ACuSi 4 O 10 como el material activo para sensores ópticos 11, y la exfoliación de CaCuSi 4 O 10 en nanoláminas monocapa 12.
En particular, este último ejemplo proporciona una forma de nanoestructura CaCuSi 4 O 10 de modo que puede ser manejado como una dispersión coloidal en lugar de como un sólido en partículas 12. Debido a dispersiones coloidales son compatibles con las técnicas de procesamiento de solución (por ejemplo, recubrimiento de giro, impresión de chorro de tinta, la deposición capa por capación), este avance abre nuevas áreas de aplicación que van desde las tintas de seguridad de imagen biomédica. Los protocolos experimentales ilustrados en esta contribución permitirá a los investigadores de diversos orígenes para preparar, caracterizar y utilizar CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10 nanoláminas en su trabajo.
La preparación de pigmento azul egipcio, una mezcla de la mayoría CaCuSi 4 O 10 y SiO2, es un proceso bien estudiado 4,13-21. Los numerosos procedimientos reportados pueden ser categorizados como derretir reacciones de flujo o de estado sólido. Dos de las principales ventajas de la vía de flujo de masa fundida son que permite temperaturas de reacción más bajas (<900 ° C) y permite CaCuSi 4 O 10 cristales para nuclean y crecen a partir de una fase de vidrio fundido 20. El componente de flujo es típicamente una sal de metal alcalino (por ejemplo, Na 2 CO 3) o compuesto de borato (por ejemplo, bórax). En comparación, las síntesis de estado sólido omiten el flujo, sino que requieren temperaturas más altas (~ 1000 ° C) para la reacción entre Ca, CuO y SiO 2 fuentes para llegar a su finalización.
Aunque la síntesis de Han pigmento azul no está tan bien estudiada como la de azul egipcio 4,22-25, la preparación de BaCuSi 4 O 10 sigue el flujo de masa fundida similar y rutas de estado sólido con dos diferencias: (1) un flujo PbO se debe utilizar, y (2) las temperaturas de reacción debe estar más estrechamente controlado por fases Ba-Cu-Si-O alternativos que puede formar (por ejemplo BaCuSi 2 O 6).
Estos puntos se ilustran mediante los procedimientos detallados y resultados descritos en este documento. En primer lugar, para todos los métodos, los materiales de partida deben ser molidos en un polvo suave (Figuras 1a-d) que consta de 5 a 20 micras (partículas caracterizadas por SEM; figuras 2a-d). A continuación, el uso de una cantidad significativa de flujo (12,5% en peso) en la preparación de CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10 conduce a productos altamente cristalinos, que se caracterizan por una intensa coloración azul (figuras 3a y 3c), relativamente grandes tamaños de partículas (Figura 4a </strong>) Y fuertes patrones PXRD (figuras 5a y 6a). Los rendimientos disminuidos aislados (~ 70%) de estas preparaciones son causadas por la adhesión de las mezclas de reacción fundido para el crisol. En comparación, CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10 preparado por la ruta exhibición de estado sólido menos intensa coloración (Figuras 3b y 3d) y tamaño de las partículas más pequeñas (Figura 4b). Cuando se sintetizan, estos productos son polvos que se pueden aislar en rendimientos casi cuantitativos. Así, por tanto CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10, las ventajas de flujo y la importancia de la temperatura de reacción pueden no ser exagerada.
Cabe destacar que la exfoliación de CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10 se produce en condiciones acuosas simples. En el caso de CaCuSi 4 O 10, esta reacción es bastante lento en la salatemperatura (≥ 6 semanas para ver cualquier exfoliación apreciable), pero se vuelve sintéticamente útil a 80 ° C (exfoliación sustancial después de 2 semanas). En comparación, la exfoliación de BaCuSi 4 O 10 es lento, incluso a 80 ° C, y por lo que se aplica una mayor entrada de energía en forma de ultrasonidos. Estas reacciones son muy fiables, con dos salvedades. Para CaCuSi 4 O 10, es importante utilizar una barra de agitación recubierta de vidrio; si se utiliza una barra de agitación estándar recubierto de PTFE, nos encontramos con que los subproductos de PTFE contaminan el producto nanosheet CaCuSi 4 O 10. Para BaCuSi 4 O 10, es importante para controlar la potencia y el tiempo de tratamiento con ultrasonidos de modo que la reacción se detiene antes de que los nanoláminas se degradan.
Microscopía electrónica de transmisión (TEM) de los productos nanosheet muestra que estos materiales muy finos tienen dimensiones laterales que van desde cientos de nanómetros a varios micrófonorons. En general estas dimensiones laterales se correlacionan con el tamaño de los cristalitos del material de partida en tres dimensiones. En un trabajo anterior, microscopía de fuerza atómica proporciona cartografía topográfica que demostró el espesor de una sola capa (~ 1.2 nm) de estos nanoláminas 12. Las fotografías de polvo CaCuSi 4 O 10 y BaCuSi 4 O 10 muestras nanosheet (Figuras 3e-h) muestran que su color es menos intensa que la de los materiales de partida, un resultado directo de la nanoestructuración.
Se proporciona información adicional por PXRD (Figuras 5 y 6), que revela la escisión basales a lo largo del plano (001) y la orientación preferida a lo largo de la {00} L serie para todas las muestras nanosheet. Estas características reflejan la alineación apilada de estos nanomateriales altamente anisotrópicos cuando fundido a gota sobre un sustrato. Además, la emisión NIR característica de CaCuSi 4 O 10 a ~ 910 nm y BaCuSi 4 O 10 a ~ 950 nm se ilustra en una fotografía de NIR de las ocho muestras (Figura 8).
El procesamiento de solución de CaCuSi 4 O 10 se puede realizar simplemente preparando una dispersión coloidal de CaCuSi 4 O 10 nanoláminas (Figura 9) para usar como una tinta. Esta tinta a continuación, se puede aplicar a un sustrato a través de recubrimiento por centrifugación, recubrimiento por pulverización, chorro de tinta de impresión 12, o simplemente el cepillado (Figura 10). Es importante destacar que las propiedades de emisión NIR de CaCuSi 4 O 10 se mantienen en todas las etapas de este proceso. Estas nuevas posibilidades ponen de relieve el contraste entre CaCuSi 4 O 10 nanoláminas y el uso tradicional de pigmento azul egipcio, un material altamente granular que es un reto de incorporar en una pintura lisa.
The authors have nothing to disclose.
Agradecemos al Prof. Marcos Abbe (UGA) para el suministro de los equipos de formación de imágenes NIR y el Dr. Rasik Raythatha (Solvay Performance Chemicals) el carbonato de bario utilizado en este trabajo. Reconocemos los esfuerzos de Isaías Norris (UGA pregrado) y Terra Blevins (North Oconee Escuela Secundaria), que ayudó a poner a prueba los métodos de síntesis.
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 |