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Subatomic Particles03:37

Subatomic Particles

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Angular Momentum: Single Particle01:10

Angular Momentum: Single Particle

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Angular momentum is directed perpendicular to the plane of the rotation, and its magnitude depends on the choice of the origin. The perpendicular vector joining the linear momentum vector of an object to the origin is called the “lever arm.” If the lever arm and linear momentum are collinear, then the magnitude of the angular momentum is zero. Therefore, in this case, the object rotates about the origin such that it lies on the rim of the circumference defined by the lever arm...
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First Law: Particles in Two-dimensional Equilibrium01:18

First Law: Particles in Two-dimensional Equilibrium

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Recall that a particle in equilibrium is one for which the external forces are balanced. Static equilibrium involves objects at rest, and dynamic equilibrium involves objects in motion without acceleration; but it is important to remember that these conditions are relative. For instance, an object may be at rest when viewed from one frame of reference, but that same object would appear to be in motion when viewed by someone moving at a constant velocity.
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Precipitate Formation and Particle Size Control

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In precipitation gravimetry, the precipitating agent should react specifically or selectively with the analyte. While a specific reagent reacts with the analyte alone, a selective reagent can react with a limited number of chemical species.
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First Law: Particles in One-dimensional Equilibrium

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Newton's first law of motion states that a body at rest remains at rest, or if in motion, remains in motion at constant velocity, unless acted on by a net external force. It also states that there must be a cause for any change in velocity (a change in either magnitude or direction) to occur. This cause is a net external force. For example, consider what happens to an object sliding along a rough horizontal surface. The object quickly grinds to a halt, due to the net force of friction. If...
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Colloidal precipitates

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The high insolubility of some precipitates can result in an unfavorable relative supersaturation. This can lead to colloidal particles with a large surface-to-mass ratio, where adsorption is promoted. For instance, in the precipitation of silver chloride, silver ions are adsorbed on the surface of the colloidal particles, forming a primary layer. This layer attracts ions of opposite charge (such as nitrate ions), forming a diffuse secondary layer of adsorbed ions. This electric double layer...
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Laura C Bradley1, Kathleen J Stebe1, Daeyeon Lee1

  • 1Department of Chemical and Biomolecular Engineering, University of Pennsylvania , Philadelphia, Pennsylvania 19104, United States.

Journal of the American Chemical Society
|August 23, 2016
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

Los investigadores desarrollaron partículas Janus clictables utilizando la química del tiol-yne. Este método escalable permite la fabricación de partículas Janus diversas, controlando sus propiedades para aplicaciones como la estabilización de la emulsión.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia del coloide y la interfaz
  • Química de los materiales
  • Nanotecnología

Sus antecedentes:

  • Las partículas de Janus, análogas a las anfifilas moleculares, se autoensamblan en estructuras, muestran motilidad y estabilizan las mezclas de fluidos.
  • La química de las partículas dicta el comportamiento y la utilidad de las partículas de Janus como tensioactivos coloidales.
  • La síntesis escalable de diversas partículas de Janus es crucial para aplicaciones más amplias.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un método versátil y escalable para la síntesis de partículas Janus.
  • Para permitir la modificación de las partículas de Janus a través de la química de clic para propiedades a medida.
  • Para demostrar el control sobre la morfología de las partículas y la estabilización de la emulsión.

Principales métodos:

  • Desarrollo de las partículas Janus clictables.
  • Modificación mediante reacciones de clic de tiol-yne con varios tiolos.
  • Introducción de grupos carboxilo, hidroxilo o amina para crear anfifilicidad.
  • Reacciones de clic secuenciales para la fabricación de partículas Janus compuestas.

Principales resultados:

  • Modificación exitosa de las partículas Janus con diversas funcionalidades químicas.
  • Control demostrado de la morfología de las partículas mediante la regulación del grado de modificación.
  • Fabricación de partículas Janus compuestas a través de reacciones de clic secuenciales.
  • La química de clic de tiol-yne ofrece una ruta rápida y escalable para la síntesis de partículas de Janus.

Conclusiones:

  • La química de clic de tiol-yne proporciona un método rápido y escalable para fabricar diversas partículas de Janus.
  • Este enfoque permite un control preciso sobre las propiedades y la morfología de las partículas de Janus.
  • El método desarrollado facilita la estabilización de varios tipos de emulsiones y la creación de partículas compuestas.