چاندی کے آئن جلدی کریں، پھر ان کے منتشر ہونے کا انتظار کریں: چاول کے کیمیا دان دکھاتے ہیں کہ سونے چاندی کے نینو پارٹیکلز سے آئنوں کا مرحلہ وار رہائی مفید ہو سکتا ہے۔

ماخذ نوڈ: 827291

ہوم پیج (-) > پریس > Silver ions hurry up, then wait as they disperse: Rice chemists show ions’ staged release from gold-silver nanoparticles could be useful property

Chemists at Rice University and the University of Duisburg-Essen, Germany quantified the release of silver ions from gold-silver nanoparticle alloys. At top, transmission electron microscope images show the change in color as silver (in blue) leaches out of a nanoparticle over several hours, leaving gold atoms behind. The bottom hyperspectral images show how much a nanoparticle of silver and gold shrank over four hours as the silver leached away. (Credit: Rice University)
Chemists at Rice University and the University of Duisburg-Essen, Germany quantified the release of silver ions from gold-silver nanoparticle alloys. At top, transmission electron microscope images show the change in color as silver (in blue) leaches out of a nanoparticle over several hours, leaving gold atoms behind. The bottom hyperspectral images show how much a nanoparticle of silver and gold shrank over four hours as the silver leached away. (Credit: Rice University)

خلاصہ:
There’s gold in them thar nanoparticles, and there used to be a lot of silver, too. But much of the silver has leached away, and researchers want to know how.

چاندی کے آئن جلدی کریں، پھر ان کے منتشر ہونے کا انتظار کریں: چاول کے کیمیا دان دکھاتے ہیں کہ سونے چاندی کے نینو پارٹیکلز سے آئنوں کا مرحلہ وار رہائی مفید جائیداد ہو سکتی ہے۔


Houston, TX | Posted on April 23rd, 2021

Gold-silver alloys are useful catalysts that degrade environmental pollutants, facilitate the production of plastics and chemicals and kill bacteria on surfaces, among other applications. In nanoparticle form, these alloys could be useful as optical sensors or to catalyze hydrogen evolution reactions.

But there’s an issue: Silver doesn’t always stay put.

A new study by scientists at Rice University and the University of Duisburg-Essen, Germany, reveals a two-step mechanism behind silver’s dissipation, a discovery that could help industry fine-tune nanoparticle alloys for specific uses.

The team led by Rice chemists Christy Landes and Stephan Link and graduate student Alexander Al-Zubeidi and Duisburg-Essen chemist Stephan Barcikowski employed sophisticated microscopy to show how gold might retain enough silver to stabilize the nanoparticle.

Their study appears in the American Chemical Society journal ACS Nano.

The researchers used a hyperspectral dark-field imaging microscope to study gold-silver alloy nanoparticles containing an excess of silver in an acidic solution. The technique allowed them to trigger plasmons, ripples of energy that flow across the surface of particles when lit. These plasmons scatter light that changes with the alloy’s composition.

“The dependence of the plasmon on alloy composition allowed us to record silver ion leaching kinetics in real time,” said Al-Zubeidi, lead author of the study.

Al-Zubeidi noted films of gold and silver alloy have been in use for decades, often as antibacterial coatings, because silver ions are toxic to bacteria. “I think the silver release mechanism has been implied from studies of alloy films, but it’s never been proven in a quantitative way,” he said.

Initially, silver ions leach quickly from nanoparticles, which literally shrink as a result. As the process continues, the gold lattice in most instances releases all the silver over time, but about 25% of particles behave differently and silver leaching is incomplete.

Al-Zubeidi said what they observed suggests gold could be manipulated to stabilize the alloy nanoparticles.

“Usually silver leaching would last about two hours under our conditions,” he said. “Then in the second stage, the reaction no longer happens on the surface. Instead, as the gold lattice rearranges, the silver ions have to diffuse through this gold-rich lattice to reach the surface, where they can be oxidized. That slows the reaction rate a lot.

“At some point, the particles passivate and no more leaching can happen,” Al-Zubeidi said. “The particles become stable. So far, we’ve only looked at particles with a silver content of 80%-90%, and we found that a lot of the particles stop leaching silver when they reach a silver content of about 50%.

“That could be an interesting composition for applications like catalysis and electrocatalysis,” he said. “We’d like to find a sweet spot around 50%, where the particles are stable but still have a lot of their silver-like properties.”

Understanding such reactions could help researchers build a library of gold-silver catalysts and electrocatalysts for various applications.

Link said the Rice team welcomed the opportunity to work with Barcikowski, a leader in the field of nanoparticle synthesis via laser ablation. “This makes it possible to create alloy nanoparticles with various compositions and free of stabilizing ligands,” he said.

“From our end, we had the perfect technique to study the process of silver ion leaching from many single-alloy nanoparticles in parallel via hyperspectral imaging,” Landes added. “Only a single-particle approach was able to resolve the intra- and interparticle geometry.”

“This effort will enable a new approach to generate nanostructured catalysts and new materials with unique electrochemical, optical and electronic properties,” said Robert Mantz, program manager for electrochemistry at the Army Research Office, an element of the U.S. Army Combat Capabilities Command’s Army Research Laboratory. “The ability to tailor catalysts is important to achieve the goal of reducing soldier-borne weight associated with power storage and generation and enable novel material synthesis.”

Co-authors of the paper are Rice graduate students Charlotte Flatebo and Seyyed Ali Hosseini Jebeli and Duisburg-Essen graduate student Frederic Stein and researcher Christoph Rehbock. Link is a professor of chemistry and of electrical and computer engineering. Landes is a professor of chemistry and of electrical and computer engineering and chemical and biomolecular engineering. Barcikowski is a professor of chemistry at the Technical Chemistry Institute and the Center for Nanointegration at Duisburg-Essen.

The Army Research Office, a National Defense Science and Engineering Graduate Fellowship, the Robert A. Welch Foundation, the National Science Foundation and the German Research Foundation supported the study.

####

رائس یونیورسٹی کے بارے میں
امریکی نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ کے مطابق ہیوسٹن میں جنگلات کے 300 ایکڑ پر واقع کیمپس پر واقع ، رائس یونیورسٹی کو مستقل طور پر ملک کی 20 یونیورسٹیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ رائس آرکیٹیکچر ، بزنس ، لگاتار مطالعات ، انجینئرنگ ، ہیومینٹیز ، میوزک ، نیچرل سائنسز اینڈ سوشل سائنسز کے اسکولوں کا بے حد احترام کرتے ہیں اور بیکر انسٹی ٹیوٹ برائے پبلک پالیسی کا گھر ہے۔ 3,978،3,192 انڈرگریجویٹس اور 6،1 گریجویٹ طلباء کے ساتھ ، رائس کے انڈرگریجویٹ طلباء سے فیکلٹی کا تناسب صرف 1 سے 1 کے تحت ہے۔ اس کا رہائشی کالج کا نظام قریبی طبقاتی برادریوں اور زندگی بھر کی دوستی کا باعث بنتا ہے ، صرف ایک وجہ ہے کہ چاول بہت ساری نسل / طبقاتی رابطوں کے لئے نمبر XNUMX اور پرنسٹن ریویو کے ذریعہ معیارِ زندگی کے لئے ایک نمبر پر ہے۔ چاول کو نجی یونیورسٹیوں میں کپلنگر کے پرسنل فنانس کے ذریعہ بھی بہترین قیمت قرار دیا گیا ہے۔

رائس نیوز اور میڈیا تعلقات کو ٹویٹر @ رائس یونیو کے ذریعے فالو کریں۔

مزید معلومات کے لئے، براہ مہربانی کلک کریں یہاں

رابطے:
جیف فالک
713-348-6775

مائیک ولیمز
713-348-6728

کاپی رائٹ © رائس یونیورسٹی

اگر آپ کے پاس کوئی تبصرہ ہے، تو براہ مہربانی رابطہ کریں ہم سے.

خبروں کی ریلیز جاری کرنے والے، نہ کہ 7th Wave, Inc. یا Nanotechnology Now، مواد کی درستگی کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔

بک مارک:
مزیدار ہے Digg Newsvine گوگل یاہو اٹ میگنولیاکوم بھڑکنا فیس بک

متعلقہ لنکس

خلاصہ یہاں پڑھیں:

Landes Research Group:

Link Research Group:

Stephan Barcikowski:

شعبہ کیمسٹری:

ویزس اسکول آف نیچرل سائنس:

متعلقہ خبریں پریس

خبریں اور معلومات۔

استعمال میں آسان پلیٹ فارم مائکروسکوپی میں AI کا گیٹ وے ہے۔ اپریل 23rd، 2021

زیادہ درست پیمائش کے لیے کوانٹم اسٹیئرنگ اپریل 23rd، 2021

نئے آپٹیکل ڈیوائس کے ساتھ، انجینئر روشنی کے رنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اپریل 23rd، 2021

مصنوعی جلیٹن نما مواد لابسٹر کے انڈر بیلی کی کھنچاؤ اور طاقت کی نقل کرتا ہے: جھلی کی ساخت مضبوط مصنوعی ٹشوز کے لیے ایک خاکہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپریل 23rd، 2021

کیمسٹری

تجربات نے کوانٹم اسپن مائعات کے وجود پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ اپریل 21st، 2021

ٹی پی یو کے سائنسدان ماحول سے CO2 کو ہٹانے کے لیے پلازمون توانائی پر مبنی نیا طریقہ پیش کرتے ہیں۔ مارچ 19th، 2021

ٹیم ورک روشنی کو مزید چمکدار بناتا ہے: توانائی کے مشترکہ ذرائع پلازمونک گولڈ نینو گیپس سے فوٹون کا ایک پھٹ واپس کرتے ہیں۔ مارچ 18th، 2021

کاربن کیپچر اور کنورژن سسٹم کی کارکردگی کو بڑھانا: نیا ڈیزائن الیکٹرو کیمیکل سسٹمز میں کاربن کو پاور پلانٹ کے اخراج سے باہر نکالنے کے لیے رد عمل کی شرح کو تیز کر سکتا ہے۔ جنوری 25th، 2021

حکومت- قانون سازی/ ضابطہ/ فنڈنگ/ پالیسی

نئے آپٹیکل ڈیوائس کے ساتھ، انجینئر روشنی کے رنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اپریل 23rd، 2021

مصنوعی جلیٹن نما مواد لابسٹر کے انڈر بیلی کی کھنچاؤ اور طاقت کی نقل کرتا ہے: جھلی کی ساخت مضبوط مصنوعی ٹشوز کے لیے ایک خاکہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپریل 23rd، 2021

تھرمو الیکٹرک مواد کے لیے بہتر میٹرک کا مطلب ہے بہتر ڈیزائن کی حکمت عملی: نئی مقدار تجرباتی طور پر تھرمو الیکٹرک مواد کی جہتی درجہ بندی میں مدد کرتی ہے۔ اپریل 15th، 2021

تھرمو الیکٹرک مواد کے لیے بہتر میٹرک کا مطلب ہے بہتر ڈیزائن کی حکمت عملی: نئی مقدار تجرباتی طور پر تھرمو الیکٹرک مواد کی جہتی درجہ بندی میں مدد کرتی ہے۔ اپریل 15th، 2021

ممکنہ مستقبل

محققین کو مربوط فوٹوونک چپ پر اعلی کارکردگی کی فریکوئنسی کی تبدیلی کا احساس ہے۔ اپریل 23rd، 2021

استعمال میں آسان پلیٹ فارم مائکروسکوپی میں AI کا گیٹ وے ہے۔ اپریل 23rd، 2021

مصنوعی جلیٹن نما مواد لابسٹر کے انڈر بیلی کی کھنچاؤ اور طاقت کی نقل کرتا ہے: جھلی کی ساخت مضبوط مصنوعی ٹشوز کے لیے ایک خاکہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپریل 23rd، 2021

CEA-Leti نے بائیولوجیکل نیورل سسٹمز کی ملٹی ٹائم اسکیل پروسیسنگ کی نقل کرنے کے لیے EU پروجیکٹ کا اعلان کیا: ٹارگٹڈ ایپلی کیشنز میں ہائی ڈائمینشنل ڈسٹری بیوٹڈ انوائرمینٹل مانیٹرنگ، ایمپلانٹیبل میڈیکل ڈائیگنوسٹک مائیکرو چِپس، پہننے کے قابل الیکٹرانکس اور انسانی/کمپیوٹر انٹرفیس شامل ہیں۔ اپریل 23rd، 2021

نینو میڈیسن

مصنوعی جلیٹن نما مواد لابسٹر کے انڈر بیلی کی کھنچاؤ اور طاقت کی نقل کرتا ہے: جھلی کی ساخت مضبوط مصنوعی ٹشوز کے لیے ایک خاکہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپریل 23rd، 2021

CEA-Leti نے بائیولوجیکل نیورل سسٹمز کی ملٹی ٹائم اسکیل پروسیسنگ کی نقل کرنے کے لیے EU پروجیکٹ کا اعلان کیا: ٹارگٹڈ ایپلی کیشنز میں ہائی ڈائمینشنل ڈسٹری بیوٹڈ انوائرمینٹل مانیٹرنگ، ایمپلانٹیبل میڈیکل ڈائیگنوسٹک مائیکرو چِپس، پہننے کے قابل الیکٹرانکس اور انسانی/کمپیوٹر انٹرفیس شامل ہیں۔ اپریل 23rd، 2021

Arrowhead Pharmaceuticals to Webcast مالی 2021 دوسری سہ ماہی کے نتائج اپریل 16th، 2021

Arrowhead Pharmaceuticals to Webcast مالی 2021 دوسری سہ ماہی کے نتائج اپریل 16th، 2021

دریافتیں

استعمال میں آسان پلیٹ فارم مائکروسکوپی میں AI کا گیٹ وے ہے۔ اپریل 23rd، 2021

زیادہ درست پیمائش کے لیے کوانٹم اسٹیئرنگ اپریل 23rd، 2021

نئے آپٹیکل ڈیوائس کے ساتھ، انجینئر روشنی کے رنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اپریل 23rd، 2021

مصنوعی جلیٹن نما مواد لابسٹر کے انڈر بیلی کی کھنچاؤ اور طاقت کی نقل کرتا ہے: جھلی کی ساخت مضبوط مصنوعی ٹشوز کے لیے ایک خاکہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپریل 23rd، 2021

مواد/میٹیریلز

مصنوعی جلیٹن نما مواد لابسٹر کے انڈر بیلی کی کھنچاؤ اور طاقت کی نقل کرتا ہے: جھلی کی ساخت مضبوط مصنوعی ٹشوز کے لیے ایک خاکہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپریل 23rd، 2021

اوریگون کے سائنس دان میٹا میٹریلز میں صوتی لہروں کو درست طریقے سے کنٹرول کرنے کا طریقہ کار بناتے ہیں: نظریاتی ماڈلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈھول جیسی جھلیوں کو شامل کرنے والے ڈیزائنر مواد درست طریقے سے روکنے اور آواز کی دھڑکنوں کے الٹ جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپریل 16th، 2021

FSU انجینئرز اعلی درجہ حرارت والے سپر کنڈکٹر تاروں کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اپریل 16th، 2021

تھرمو الیکٹرک مواد کے لیے بہتر میٹرک کا مطلب ہے بہتر ڈیزائن کی حکمت عملی: نئی مقدار تجرباتی طور پر تھرمو الیکٹرک مواد کی جہتی درجہ بندی میں مدد کرتی ہے۔ اپریل 15th، 2021

اعلانات

زیادہ درست پیمائش کے لیے کوانٹم اسٹیئرنگ اپریل 23rd، 2021

نئے آپٹیکل ڈیوائس کے ساتھ، انجینئر روشنی کے رنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اپریل 23rd، 2021

مصنوعی جلیٹن نما مواد لابسٹر کے انڈر بیلی کی کھنچاؤ اور طاقت کی نقل کرتا ہے: جھلی کی ساخت مضبوط مصنوعی ٹشوز کے لیے ایک خاکہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپریل 23rd، 2021

CEA-Leti نے بائیولوجیکل نیورل سسٹمز کی ملٹی ٹائم اسکیل پروسیسنگ کی نقل کرنے کے لیے EU پروجیکٹ کا اعلان کیا: ٹارگٹڈ ایپلی کیشنز میں ہائی ڈائمینشنل ڈسٹری بیوٹڈ انوائرمینٹل مانیٹرنگ، ایمپلانٹیبل میڈیکل ڈائیگنوسٹک مائیکرو چِپس، پہننے کے قابل الیکٹرانکس اور انسانی/کمپیوٹر انٹرفیس شامل ہیں۔ اپریل 23rd، 2021

فوجی

نئے آپٹیکل ڈیوائس کے ساتھ، انجینئر روشنی کے رنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اپریل 23rd، 2021

مصنوعی جلیٹن نما مواد لابسٹر کے انڈر بیلی کی کھنچاؤ اور طاقت کی نقل کرتا ہے: جھلی کی ساخت مضبوط مصنوعی ٹشوز کے لیے ایک خاکہ فراہم کر سکتی ہے۔ اپریل 23rd، 2021

تیزی سے کام کرنے والی، رنگ بدلنے والی مالیکیولر پروب کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب کوئی مواد ناکام ہونے والا ہوتا ہے۔ مارچ 25th، 2021

ڈی این اے کے ساتھ سخت 3D نینو میٹریل بنانا: کولمبیا کے انجینئرز انتہائی لچکدار مصنوعی نینو پارٹیکل پر مبنی مواد بنانے کے لیے ڈی این اے نینو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جن پر روایتی نینو فیبریکیشن طریقوں سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مارچ 19th، 2021

گرانٹس/اسپانسر شدہ تحقیق/ایوارڈز/اسکالرشپس/تحائف/مقابلے/اعزاز/ریکارڈز

الیکٹروڈز پر بلبلے کی تشکیل کو کنٹرول کرنا: مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر محفوظ الیکٹروڈ سطحوں کی گیلا پن پانی کو تقسیم کرنے یا کاربن کیپچرنگ سسٹم بنانے کی کلید ہے۔ مارچ 26th، 2021

ڈی این اے کے ساتھ سخت 3D نینو میٹریل بنانا: کولمبیا کے انجینئرز انتہائی لچکدار مصنوعی نینو پارٹیکل پر مبنی مواد بنانے کے لیے ڈی این اے نینو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جن پر روایتی نینو فیبریکیشن طریقوں سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مارچ 19th، 2021

ٹیم ورک روشنی کو مزید چمکدار بناتا ہے: توانائی کے مشترکہ ذرائع پلازمونک گولڈ نینو گیپس سے فوٹون کا ایک پھٹ واپس کرتے ہیں۔ مارچ 18th، 2021

نینوٹیک کے سائنسدانوں نے دنیا کا سب سے چھوٹا اوریگامی پرندہ بنالیا۔ مارچ 17th، 2021

فوٹوونکس/آپٹکس/لیزرز

نئے آپٹیکل ڈیوائس کے ساتھ، انجینئر روشنی کے رنگ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اپریل 23rd، 2021

نئی ٹیک انتہائی کم نقصان والے مربوط فوٹوونک سرکٹس بناتی ہے۔ اپریل 16th، 2021

خوردبین جو انفرادی وائرس کا پتہ لگاتی ہے وہ تیزی سے تشخیص کو طاقت دے سکتی ہے۔ مارچ 19th، 2021

ٹیم ورک روشنی کو مزید چمکدار بناتا ہے: توانائی کے مشترکہ ذرائع پلازمونک گولڈ نینو گیپس سے فوٹون کا ایک پھٹ واپس کرتے ہیں۔ مارچ 18th، 2021

تحقیقی شراکتیں۔

ٹی پی یو کے سائنسدان ماحول سے CO2 کو ہٹانے کے لیے پلازمون توانائی پر مبنی نیا طریقہ پیش کرتے ہیں۔ مارچ 19th، 2021

کوانٹم نرالا وشال مقناطیسی اثر پیدا کرتا ہے، جہاں کوئی بھی موجود نہیں ہونا چاہیے: مطالعہ انتہائی ٹاپولوجیکل مادے کے منظر نامے کی کھڑکی کھولتا ہے۔ مارچ 1st، 2021

محققین اگلی نسل کے شمسی سیل مواد کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں: اندرونی نقصانات کو کم کرنے سے کم لاگت پیرووسکائٹ پر مبنی فوٹو وولٹائکس کی راہ ہموار ہو سکتی ہے جو سلیکون سیل کے آؤٹ پٹ سے میل کھاتا ہے۔ فروری 26th، 2021

CEA-Leti اور Dolphin Design Report FD-SOI بریک تھرو جو آپریٹنگ فریکوئنسی کو 450% بڑھاتا ہے اور بجلی کی کھپت کو 30% کم کرتا ہے: ISSCC 2021 میں پیش کیا گیا جوائنٹ پیپر دکھاتا ہے کہ کس طرح نئی اڈاپٹیو بیک بائیسنگ تکنیک انٹیگریشن کی حدوں پر قابو پاتی ہے۔ فروری 23rd، 2021

ماخذ: http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=56659

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ نینو ٹیکنالوجی اب