AnaStankovic-MT.pdf - Institut tehničkih nauka SANU

AnaStankovic-MT.pdf - Institut tehničkih nauka SANU AnaStankovic-MT.pdf - Institut tehničkih nauka SANU

itn.sanu.ac.rs
from itn.sanu.ac.rs More from this publisher
10.07.2015 Views

Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemijuAna Stanković1. 1 NanomaterijaliNanotehnologija predstavlja termin sa kojim se susrećemo gotovo svakodnevno unajrazličitijim oblastima ne samo naučnog već i svakodnevnog života. Upotrebom različitihvrsta nanotehnologija moguće je sintetisati materijale izgrađene od čestica čije veličine neprelaze dimenzije atomskih klastera, a koji ujedno poseduju značajno poboljšane električne,magnetne, optičke i hemijske osobine.Pod nanomaterijalima podrazumevamo prahove i materijale optimizirane na skalinanodimenzija (1-100 nm). 1U oblasti nanodimenzija prestaju da važe principina kojima se zasnivaju klasična i kvantna mehanika dok seistovremeno pojavljuju mnoge atipične osobine materijala,što za rezultat ima dobijanje materijala sa poboljšanim ilinovim svojstvima. Nova svojstva materijala podrazumevajutransparentnost, hidrofobnost, fotoluminiscenciju,čvrstinu i tvrdoću, hemijsku osetljivost i mogućnostupotrebe u bio-sistemima. Proizvodi dobijeni od ovakvihvrsta materijala poseduju jedinstvene osobine zahvaljujućikojima imaju visokokomercijalnu upotrebu i velikombrzinom zauzimaju značajno mesto na tržištu materijala. 2Ključna svojstva koja se očekuju od nekog nanomaterijalada bi postigao visokokomercijalnu upotrebu osim malihdimenzija čestica su: uska raspodela veličina čestica, nizakstepen aglomeracije i visoka disperznost čestica.Slika 1.1 Skala dimenzijaPrimeri nanodimenzionalnih sistema10

Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemijuAna StankovićSlika 1.2 Primena nanotehnologije urazličitim oblastima industrijeNanotehnologija je već našla primenu umnogim granama industrije kao npr. industrijiplastike, elektronike, aero-industrije, zatim umedicini i energetici. 3 U odnosu nakonvencionalne materijale nanomaterijaliposeduju znatno bolje osobine i uveliko se koristekao: punioci plastike, kao različiti površinskipremazi materijala ili UV-protektanti ukozmetičkim preparatima gde su apsolutnonezamenljivi.1.1.1 Istorijski pregled mehanohemijske sintezeDanas postoje veoma dobro usavršene i poznate metode za sintezu nanomaterijala kojene uključuju procese sinteze na atomskom nivou. U tradicionalne metode sinteze ubrajaju sesinteze na visokim temperaturama ili sinteze iz rastvora kao što su kondenzacije iz gasova,sinteze sagorevanjem, termo-hemijske sinteze, sol-gel procesi i metode hemijske precipitacije. 4Pored navedenih, metoda mehaničkog procesiranja 5 je u centru pažnje velikog broja istraživačai inženjera tokom proteklih decenija pre svega zbog daleko većih mogućnosti sintezematerijala poboljšanih karakteristika u odnosu na materijale sintetisane konvencionalnimmetodama. 5, 6Prvi publikovani radovi koji se bave proučavanjem uticaja mehaničke energije naosobine supstanci vezuju se za američkog naučnika Lea. 7, 8 Njegovi prvi i najznačajniji radovi(1866-1891. god.) odnose se na proučavanje tri različite alotropske modifikacije srebra. 7,8,9Tokom narednih godina svoja istraživanja je proširio i na hloride, jodide i bromide plemenitihmetala Au, Hg i Pt. 1892 god. Lea je izabran za člana Američke akademije nauka. Još jedanamerički naučnik, Parker 10 bavio se istraživanjima u oblasti mehanohemije. Njegov rad bio jebaziran na izučavanju reakcija u čvrstoj fazi. On je ujedno i prvi istraživač koji je predstaviošematski prikaz mehanohemijskog reaktora. Zajedno sa Lea-om posebno se bavio izučavanjemuticaja atmosfere u reaktoru na osobine proizvoda.Prvi evropski naučnik koji se bavio ispitivanjem mehanohemijskih reakcija u čvrstojfazi bio je ruski istraživač Flavicki. 12,13 Početak XX veka predstavlja svojevrstan period11

Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemijuAna StankovićSlika 1.2 Primena nanotehnologije urazličitim oblastima industrijeNanotehnologija je već našla primenu umnogim granama industrije kao npr. industrijiplastike, elektronike, aero-industrije, zatim umedicini i energetici. 3 U odnosu nakonvencionalne materijale nanomaterijaliposeduju znatno bolje osobine i uveliko se koristekao: punioci plastike, kao različiti površinskipremazi materijala ili UV-protektanti ukozmetičkim preparatima gde su apsolutnonezamenljivi.1.1.1 Istorijski pregled mehanohemijske sintezeDanas postoje veoma dobro usavršene i poznate metode za sintezu nanomaterijala kojene uključuju procese sinteze na atomskom nivou. U tradicionalne metode sinteze ubrajaju sesinteze na visokim temperaturama ili sinteze iz rastvora kao što su kondenzacije iz gasova,sinteze sagorevanjem, termo-hemijske sinteze, sol-gel procesi i metode hemijske precipitacije. 4Pored navedenih, metoda mehaničkog procesiranja 5 je u centru pažnje velikog broja istraživačai inženjera tokom proteklih decenija pre svega zbog daleko većih mogućnosti sintezematerijala poboljšanih karakteristika u odnosu na materijale sintetisane konvencionalnimmetodama. 5, 6Prvi publikovani radovi koji se bave proučavanjem uticaja mehaničke energije naosobine supstanci vezuju se za američkog naučnika Lea. 7, 8 Njegovi prvi i najznačajniji radovi(1866-1891. god.) odnose se na proučavanje tri različite alotropske modifikacije srebra. 7,8,9Tokom narednih godina svoja istraživanja je proširio i na hloride, jodide i bromide plemenitihmetala Au, Hg i Pt. 1892 god. Lea je izabran za člana Američke akademije <strong>nauka</strong>. Još jedanamerički naučnik, Parker 10 bavio se istraživanjima u oblasti mehanohemije. Njegov rad bio jebaziran na izučavanju reakcija u čvrstoj fazi. On je ujedno i prvi istraživač koji je predstaviošematski prikaz mehanohemijskog reaktora. Zajedno sa Lea-om posebno se bavio izučavanjemuticaja atmosfere u reaktoru na osobine proizvoda.Prvi evropski naučnik koji se bavio ispitivanjem mehanohemijskih reakcija u čvrstojfazi bio je ruski istraživač Flavicki. 12,13 Početak XX veka predstavlja svojevrstan period11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!