ESTIMATE OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION GOLD KINETIC REACTIONS ULTRAFAST, USING LIGHT ABSORPTION SPECTRA
Descripción del Articulo
Light absorption spectra were used to estímate gold particles growing kinetics following a gold salt (HAuCl4) reduction by sulfite in aqueous solution. Due this process is extremely fast, e.g. part1cles reach 150nm s1ze in less a second, a special equipment denorninated Stopped Flow Reactor (AFR) wa...
Autores: | , , |
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Formato: | artículo |
Fecha de Publicación: | 2007 |
Institución: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Repositorio: | Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:ojs.csi.unmsm:article/4220 |
Enlace del recurso: | https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/4220 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Absorption Spectra Mie theory Nucleation Nanoparticles Growth Gold Kinetics. Espectros de absorción Teoría de Mie Nucleacíón Crecimiento de nanoparticulas Oro Cinética. |
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ESTIMATE OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION GOLD KINETIC REACTIONS ULTRAFAST, USING LIGHT ABSORPTION SPECTRA ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE PARTÍCULAS DE ORO EN CINÉTICAS DE REACCIONES ULTRARRÁPIDAS, USANDO ESPECTROS DE ABSORCIÓN DE LUZ |
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Absorption Spectra Mie theory Nucleation Nanoparticles Growth Gold Kinetics. Espectros de absorción Teoría de Mie Nucleacíón Crecimiento de nanoparticulas Oro Cinética. |
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Light absorption spectra were used to estímate gold particles growing kinetics following a gold salt (HAuCl4) reduction by sulfite in aqueous solution. Due this process is extremely fast, e.g. part1cles reach 150nm s1ze in less a second, a special equipment denorninated Stopped Flow Reactor (AFR) was used. Light spectra was modeled using Mie theory for monodisperse particles with1n 30-250nm range size, and tor minor sizes experimental spectra of commercial colloids were used, due to uncertainly in dielectric constant for these sizes.Three different approaches were proposed to estimate the gold particles size distribution evolution, and experimental intensity and shape of spectra were used to validate the computation. The most simply approach considers the assumption that particles are compact spheres and monodisperse, following model of LaMer. A second approach is based on growth model of spherical and compact particles with binomial distribution for the sizes, and following mechanisms set by Matjicevic y Privman. The last approach is based in a monodisperse distribution of spherical particles with heterogeneous structure according to Bruggeman model. Each model has a good performance in matching calculation to data at different times, indicating, in this way, this growth kinetics follows complexes mechanisms, and the predominant one change as the process evolves. |
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Revista Peruana de Química e Ingeniería Química; Vol. 10 No. 2 (2007); 38-46 Revista Peruana de Química e Ingeniería Química; Vol. 10 Núm. 2 (2007); 38-46 1609-7599 1726-2208 reponame:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos instname:Universidad Nacional Mayor de San Marcos instacron:UNMSM |
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ESTIMATE OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION GOLD KINETIC REACTIONS ULTRAFAST, USING LIGHT ABSORPTION SPECTRAESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS DE PARTÍCULAS DE ORO EN CINÉTICAS DE REACCIONES ULTRARRÁPIDAS, USANDO ESPECTROS DE ABSORCIÓN DE LUZBriano, JulioIrizarry, RobertoVicuña Galindo, EderAbsorption SpectraMie theoryNucleationNanoparticles GrowthGoldKinetics.Espectros de absorciónTeoría de MieNucleacíónCrecimiento de nanoparticulasOroCinética.Light absorption spectra were used to estímate gold particles growing kinetics following a gold salt (HAuCl4) reduction by sulfite in aqueous solution. Due this process is extremely fast, e.g. part1cles reach 150nm s1ze in less a second, a special equipment denorninated Stopped Flow Reactor (AFR) was used. Light spectra was modeled using Mie theory for monodisperse particles with1n 30-250nm range size, and tor minor sizes experimental spectra of commercial colloids were used, due to uncertainly in dielectric constant for these sizes.Three different approaches were proposed to estimate the gold particles size distribution evolution, and experimental intensity and shape of spectra were used to validate the computation. The most simply approach considers the assumption that particles are compact spheres and monodisperse, following model of LaMer. A second approach is based on growth model of spherical and compact particles with binomial distribution for the sizes, and following mechanisms set by Matjicevic y Privman. The last approach is based in a monodisperse distribution of spherical particles with heterogeneous structure according to Bruggeman model. Each model has a good performance in matching calculation to data at different times, indicating, in this way, this growth kinetics follows complexes mechanisms, and the predominant one change as the process evolves.Espectros de absorción de luz fueron usados para estimar la cinéltca de crecimiento de particulas de oro a partir de la reducción, en fase acuosa, de su sal (HAuCl4) con sulfito. Dada la extrema rapidez de este proceso, se alcanzan tamaños como de 150nm en menos de 1 segundo, es que se usa un equipo especial denominado Reactor de Flujo Retenido (RFR). Se modelaron los espectros de luz usando la teoria de Mie para partículas monodispersas en un rango de tamaños de 30-250nm, y para tamaños inferiores a 30nm se han usado espectros experimentales de coloides comerciales, debido a la incertidumbre en la constante dieléctrica del oro para esos tamaños.Tres diferentes aproximaciones fueron propuestas para estimar la evolución de la distribución de particulas de oro formadas y se usaron la intensidad y forma de los espectros experimentales para establecer la validez de estos cálculos. La más simple aproximación considera que las particulas son esferas compactas y monodispersas, según el modelo de LaMer. La segunda se basa en un proceso de crecimiento de partículas esféricas compactas de distribución bimodal siguiendo mecanismos planteados por Matjicevic y Privman. La última aproximación considera una distribución monodispersa de particulas esféricas con estructuras heterogéneas según el modelo de Bruggeman. Cada aproximación tiene un grado de representatividad a diferentes tiempos, señalando, de este modo, que este proceso de crecimiento sigue mecanismos complejos y que el predominante cambia a medida que el proceso se desarrolla.Universidad Nacional Mayor de San Marcos2007-12-31info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/4220Revista Peruana de Química e Ingeniería Química; Vol. 10 No. 2 (2007); 38-46Revista Peruana de Química e Ingeniería Química; Vol. 10 Núm. 2 (2007); 38-461609-75991726-2208reponame:Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMspahttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/4220/3373Derechos de autor 2007 Julio Briano, Roberto Irizarry, Eder Vicuña Galindohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ojs.csi.unmsm:article/42202020-05-10T21:49:25Z |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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