在不同的介质中合成纳米晶石酸,并通过施勒勒方法,哈尔德-瓦格纳方法大小-菌株图和威廉森-霍尔模型进行对比研究,以估计晶石大小
Md Kawsar1,2, Md Sahadat Hossain1, Newaz Mohammed Bahadur2
1Glass Research Division, Institute of Glass & Ceramic Research and Testing, Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research (BCSIR), Dhaka-1205, Bangladesh.
Heliyon
|February 8, 2024
概括
研究人员用各种油作为介质合成了纳米晶体酸 (HAp). 使用不同的方法来确定结晶体大小,揭示了基于合成介质的HAp特性变化.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 材料化学 材料化学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 氧酸盐 (HAp) 非常模仿人类硬组织,导致人们对其在医学之外的应用产生了越来越多的兴趣.
- 纳米晶体HAp的合成对于先进的材料开发至关重要.
研究的目的:
- 为了合成纳米晶体酸 (HAp) 使用,大豆和子油作为液体介质.
- 为了研究和比较各种结晶体尺寸确定模型合成HAp纳米粒子.
主要方法:
- 湿化学沉被用来合成纳米晶体HAp.
- X射线衍射 (XRD) 证实了HAp.Ap的晶体阶段.
- 多种模型 (施勒勒,哈尔德-瓦格纳,威廉森-霍尔等) 应用于计算结晶体大小,应变和应力.
主要成果:
- XRD分析证实了所有测试油中合成的HAp的晶体阶段.
- 晶石尺寸计算在不同的模型中有所不同,线性直线技术不太适合.
- 在采集油中观察到HAp的最小晶体大小 (6.5nm) (Halder-Wagner方法),在子油中观察到最大的 (143nm) (施勒勒方程).
结论:
- 液体介质的选择显著影响合成HAp的晶体体大小.
- 为了准确确定纳米材料的结晶体尺寸,需要多种分析模型.
- 这项研究提供了针对特定应用优化HAp合成的见解.


