bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί χρησιμοποιείτε ΝαΟΗ για σύνθεση νανοσωματιδίων ZnO και όχι υδροξείδιο του αμμωνίου KOH;

Έχετε δίκιο να αμφισβητήσετε τη χρήση του NaOH στη σύνθεση νανοσωματιδίων ZnO. Ενώ η NaOH χρησιμοποιείται μερικές φορές, δεν είναι η πιο κοινή ή προτιμώμενη μέθοδος σε σύγκριση με το υδροξείδιο του αμμωνίου (NH OH) ή υδροξείδιο του καλίου (ΚΟΗ). Εδώ είναι γιατί:

1. Έλεγχος και μορφολογία:

* NH 4 Ω: Το υδροξείδιο του αμμωνίου συχνά ευνοείται επειδή επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του μεγέθους, του σχήματος και της μορφολογίας των προκύπτων νανοσωματιδίων ZnO. Αυτό οφείλεται στον βραδύτερο ρυθμό αντίδρασης με άλατα ψευδαργύρου σε σύγκριση με το NaOH, το οποίο παρέχει περισσότερο χρόνο για πυρήνωση και ανάπτυξη.

* koh: Παρόμοια με το NaOH, το KOH μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία βροχόπτωση και ενδεχομένως λιγότερο έλεγχο στις τελικές ιδιότητες νανοσωματιδίων.

2. Σχηματισμός υποπροϊόντων:

* naoh: Η χρήση του ΝαΟΗ παράγει άλατα νατρίου ως υποπροϊόν. Αυτά τα υποπροϊόντα ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετα βήματα καθαρισμού για να αποκτήσουν καθαρό ZnO.

* NH 4 Ω: Τα υποπροϊόντα της χρήσης υδροξειδίου του αμμωνίου είναι η αμμωνία και το νερό, τα οποία απομακρύνονται εύκολα.

3. Ασφάλεια:

* NH 4 Ω: Το υδροξείδιο του αμμωνίου είναι λιγότερο διαβρωτικό από το NaOH, καθιστώντας το ασφαλέστερο αντιδραστήριο με την εργασία.

4. Κόστος:

* NH 4 Ω: Το υδροξείδιο του αμμωνίου είναι γενικά φθηνότερο από το ΝαΟΗ, ειδικά σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες καταστάσεις όπου μπορεί να ληφθεί υπόψη η NaOH:

* υψηλότερο pH: Το NaOH παρέχει ένα υψηλότερο περιβάλλον pH, το οποίο μπορεί να είναι επωφελές σε ορισμένες μεθόδους σύνθεσης όπου απαιτείται πολύ υψηλό pH.

* Ειδικές εφαρμογές: Σε ορισμένες συγκεκριμένες εφαρμογές, η παρουσία ιόντων νατρίου στο τελικό προϊόν μπορεί να μην είναι ανησυχητική και η NaOH μπορεί να είναι μια κατάλληλη επιλογή.

Συνολικά:

Το υδροξείδιο του αμμωνίου είναι γενικά το προτιμώμενο αντιδραστήριο για τη σύνθεση νανοσωματιδίων ZnO λόγω του καλύτερου ελέγχου του στη μορφολογία, του ευκολότερου καθαρισμού, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας κόστους. Το NaOH χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά και η επιλογή του θα εξαρτηθεί από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σύνθεσης και τις επιθυμητές ιδιότητες των τελικών νανοσωματιδίων ZnO.

Διαφορά μεταξύ καύσης και πυρόλυσης

Διαφορά μεταξύ καύσης και πυρόλυσης

Κύρια διαφορά – Καύση έναντι πυρόλυσης Η καύση και η πυρόλυση είναι θερμοχημικές αντιδράσεις. Η καύση είναι μια εξώθερμη χημική αντίδραση. η καύση ενός καυσίμου μπορεί να σχηματίσει φως και θερμότητα ως μορφές ενέργειας. Η πυρόλυση είναι μια αντίδραση αποσύνθεσης. Εδώ, τα οργανικά υλικά αποσυντίθεντ

Διαφορά μεταξύ χρωματογραφίας κανονικής φάσης και ανάστροφης φάσης

Διαφορά μεταξύ χρωματογραφίας κανονικής φάσης και ανάστροφης φάσης

Η κύρια διαφορά μεταξύ χρωματογραφίας κανονικής φάσης και ανάστροφης φάσης είναι ότι η χρωματογραφία κανονικής φάσης έχει μια πολύ πολική στατική φάση και μια  μη πολικό  κινητή φάση ενώ η χρωματογραφία ανάστροφης φάσης έχει  μη πολικό  στάσιμη φάση και μια πολική κινητή φάση. Επιπλέον, η στατική φά

Διαφορά μεταξύ χηλικού παράγοντα και παράγοντα απομόνωσης

Διαφορά μεταξύ χηλικού παράγοντα και παράγοντα απομόνωσης

Κύρια διαφορά – Χηλικός παράγοντας έναντι πράκτορα απομόνωσης Τόσο οι χηλικοί παράγοντες όσο και οι παράγοντες απομόνωσης έχουν τον ίδιο ρόλο σε ένα σύστημα, δηλαδή, να καλύπτουν ένα μεταλλικό ιόν σχηματίζοντας ένα σταθερό σύμπλοκο με μεταλλικά ιόντα. Αυτό βοηθά στην πρόληψη αυτών των μεταλλικών ιόν