Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Continuous Flow Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles Using Water-in-Oil Microemulsion

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68081723%3A_____%2F20%3A00535867" target="_blank" >RIV/68081723:_____/20:00535867 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/00216224:14310/20:00114513

  • Výsledek na webu

    <a href="https://link.springer.com/article/10.1134%2FS1061933X20060174" target="_blank" >https://link.springer.com/article/10.1134%2FS1061933X20060174</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1134/S1061933X20060174" target="_blank" >10.1134/S1061933X20060174</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Continuous Flow Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles Using Water-in-Oil Microemulsion

  • Popis výsledku v původním jazyce

    A continuous laminar flow reactor for the synthesis of nanopowder in microemulsion is described. The reactor is suitable for separated handling with nucleation, growth, and stabilization processes. The synthesis of iron oxide nanoparticles was selected as a model case. A water−sodium dodecyl sulphate−cyclohexene system was used as the microemulsion system for dissolving reactive aqueous solution, precursor, and a particle stabilizer. The product was purified and transferred to the aqueous phase. The result was a colloid solution of iron oxide nanoparticles in water of 50–200 nm in size with a zeta potential ranging from –25 to –57 mV. The product was characterized by UV-VIS spectroscopy, powder XRD, dynamic light scattering, electron microscopy, and electron diffraction. The results showed that water-in-oil microemulsion method is useful for the synthesis of nanopowders to obtain large amounts of stable product.

  • Název v anglickém jazyce

    Continuous Flow Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles Using Water-in-Oil Microemulsion

  • Popis výsledku anglicky

    A continuous laminar flow reactor for the synthesis of nanopowder in microemulsion is described. The reactor is suitable for separated handling with nucleation, growth, and stabilization processes. The synthesis of iron oxide nanoparticles was selected as a model case. A water−sodium dodecyl sulphate−cyclohexene system was used as the microemulsion system for dissolving reactive aqueous solution, precursor, and a particle stabilizer. The product was purified and transferred to the aqueous phase. The result was a colloid solution of iron oxide nanoparticles in water of 50–200 nm in size with a zeta potential ranging from –25 to –57 mV. The product was characterized by UV-VIS spectroscopy, powder XRD, dynamic light scattering, electron microscopy, and electron diffraction. The results showed that water-in-oil microemulsion method is useful for the synthesis of nanopowders to obtain large amounts of stable product.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20303 - Thermodynamics

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2020

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Colloid Journal

  • ISSN

    1061-933X

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    82

  • Číslo periodika v rámci svazku

    6

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    727-734

  • Kód UT WoS článku

    000592635200013

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85096550313