×
17.04.2019
219.017.15c1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ХЕМОСЕНСОРНОЙ ПЛЕНКИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к нанотехнологиям, в частности к получению водостойких и термостойких структурированных хемосенсорных пленок на основе фотонно-кристаллической опаловой матрицы, которые могут найти применение при экспрессном анализе вредных примесей в газообразных и жидких отходах. Способ включает термообработку монокристаллической фотонно-кристаллической пленки с размером частиц 185-250 нм при температуре 350-500°С в воздушной среде в течение 120-30 минут соответственно, затем пропитку разбавленным этаноловым нанозолем кремнезема с размером частиц до 8 нм, стабилизированного цетилтриметиламмоний хлоридом и модифицированного люминесцентным органическим красителем, и последующее высушивание полученной композиционной оптической хемосенсорной пленки. Изобретение позволяет получить водостойкие, механически прочные и термостойкие пленки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Область техники

Изобретение относится к нанотехнологиям, в частности к получению оптических структурированных композиционных хемосенсорных пленок на основе монокристаллической фотонно-кристаллической (ФК) опаловой матрицы, и предназначенных для экспрессного анализа вредных примесей в газообразных и водных промышленных отходах, в том числе и при повышенных температурах, мониторинга состояния воздушной и водной природной окружающей среды и продуктов жизнедеятельности.

Уровень техники

Создание высокочувствительных химических сенсоров с экспрессной оптической регистрацией результатов анализа на вредные вещества в окружающей среде, индустриальных отходах и продуктах жизнедеятельности, способных одинаково успешно работать как в газовой, так и особенно в водной среде, приобретает исключительную актуальность и является предметом приоритетных исследований за рубежом и в России. В частности, разработана методика получения сенсорных ФК пленок, состоящих из сферических монодисперсных частиц органических полимеров в пределах оптического диапазона (латекса, полистирола, полиметилметакрилата), в которые на стадии полимеризации и роста частиц вводится органический люминесцентный краситель и захватывается растущими частицами. Молекулы красителя, выступая на поверхность частиц, служат рецепторами вредных веществ, а снижение интенсивности, возбуждаемой фотолюминесценции (ФЛ) красителя в результате присоединения к нему определяемых веществ, является оптически измеряемым параметром. При этом ФК структура способна заметно усиливать ФЛ (Якиманский А.В., Меньшикова А.Ю., Евсеева Т.Г., Шевченко Н.Н., Билибин А.Ю. // Российские нанотехнологии, 2006, Т. 1, №1-2, С.183-190) /1/.

Недостатки данного вида сенсорных пленок определяются характером самого материала (органические полимеры) сферических частиц.

Во-первых, сенсорная чувствительность ограничена числом молекул красителя-рецептора, выступающего на поверхность частиц (на границу фазового раздела), а гладкий характер поверхности частиц не позволяет увеличить сенсорную чувствительность за счет микрорельефа поверхности, поскольку краситель зафиксирован. Также невозможно увеличить чувствительность сенсора путем создания структурированных ансамблей с его участием на поверхности частиц.

Во-вторых, сенсорные ФК пленки на основе органических полимеров не являются прочными, сферические частицы в их структуре слабо связаны друг с другом, в результате чего пленки разваливаются в водной среде и способны работать преимущественно в газовой атмосфере.

И, в-третьих, органические полимеры не являются термостойкими и сенсорные пленки на их основе не могут применяться при температуре анализируемой среды уже выше 100°С, поскольку происходит деформация ФК структуры.

Альтернативой ФК структурам на основе органических полимеров, в качестве носителя рецептора-красителя, являются неорганические монодисперсные сферические частицы кремнезема (МСЧК), размером 190-260 нм, слагающие регулярные структуры природного и искусственного опала, а также ФК пленки (Калинин Д.В., Сердобинцева В.В., Шабанов В.Ф. // ДАН. 2008. Т.420. №2. С.178-181) /2/. Использование ФК пленок, сложенных МСЧК, сдерживается трудностями, связанными с невозможностью прямой модификации поверхности частиц люминесцентными красителями (Айлер Р. Химия кремнезема. 1982. М. «Мир». С.1106) /3/, и невозможностью введения красителей в щелочную суспензию на стадии роста МСЧК в связи с нарушением коагуляционной устойчивости суспензий. Однако краситель-рецептор может быть зафиксирован на поверхности наночастиц кремнезема размером 5-8 нм в кислых нанозолях. С помощью таких нанозолей получают мезопористые сенсорные оптические пленки. (Сердобинцева В.В., Калинин Д.В., Елисеев А.П., Соболев Н.В. // ДАН. 2008. Т.422. №2. С.236-238).

С учетом этого возможна модификация поверхности монодисперсных сферических частиц кремнезема (МСЧК) красителями путем отложения на них в пористой структуре ФК пленки тонкого слоя мезопористого кремнезема (с толщиной до 10-12 нм) из разбавленных нанозолей. В итоге получают композиционные оптические сенсорные пленки на основе ФК опаловой матрицы и мезопористого кремнезема с красителем на поверхности МСЧК, сенсорная чувствительность которых усилена ФК эффектом структуры матрицы. Такие пленки могут успешно работать в газовой среде. Но в водной среде в связи с гидратацией поверхности МСЧК они неустойчивы и разрушаются. Наноразмерная пленка мезопористого кремнезема на поверхности МСЧК не защищает их от гидратации, поскольку вода свободно проникает к поверхности частиц через мезопоры.

Задачей изобретения является разработка способа получения водостойких, механически прочных и термостойких композиционных оптических хемосенсорных ФК пленок на основе кремнезема.

Раскрытие изобретения

Сущность изобретения состоит в том , что в приготовлении водостойких и термостойких с повышенной чувствительностью композиционных оптических хемосенсорных ФК пленок используют монокристаллические ФК опаловые пленки с размерами частиц 185-250 нм, полученные путем нанокристаллизации монодисперсных сферических частиц кремнезема (МСЧК) из этаноловых суспензий при испарении этанола, которые подвергают термической обработке при 350-500°С в течение 120-30 минут соответствено, затем эти термообработанные ФК пленки, которые служат матрицей, пропитывают нанозолем частиц кремнезема размером до 8 нм, стабилизированным цетилтриметиламмоний хлоридом (ЦТМА′Cl) в мольном соотношении (ЦТМА′Cl):SiO2 около 0,5, и модифицированным органическим люминесцентным красителем.

Нанозоль перед пропиткой разбавляют этанолом в соотношении нанозоль:этанол как 1:10.

Принимая во внимание то, что МСЧК сложены наночастицами размером от 3 до 8 нм (Сердобинцева В.В., Калинин Д.В., Восель С.В. // Геология и геофизика 1998, Т.39, №.8. С.1116-1120) /5/, экспериментально установлено, что МСЧК способны частично остекловываться и спекаться при сравнительно невысоких температурах в интервале от 350°С до 500°С за время от 120 минут до 30 минут соответственно. При этом остекловывании не нарушается сферическая форма частиц, но происходит уменьшение их диаметра на 5-8%. Структура ФК пленки и ее внутренняя пористость сохраняется, параметры решетки уменьшаются и соответственно происходит сдвиг максимумов фотонных запрещенных зон (ФЗЗ) в сторону более коротких длин волн на 15-20 нм. В структуре пленки МСЧК также спекаются друг с другом и в связи с этим структура приобретает повышенную прочность. Но самое важное то, что термообработанные ФК пленки теряют способность к гидратации поверхности, разбуханию МСЧК и разрушению пленок при контакте с водой.

При отмеченном сжатии ФК структуры возникает система микротрещин, направления которых подчинены рядам укладки МСЧК и в целом система микротрещин подчеркивает гексагональную упаковку частиц в гранецентрированную кубическую структуру.

Пропитка монокристаллической ФК пленки-матрицы нанозолем и отложение мезопористого кремнезема на поверхности МСЧК в порах ФК структуры и в системе микротрещин осуществлялась путем однократного погружения ФК пленки в стабилизированный цетилтриметиламмоний хлоридом (ЦТМА′Cl) и модифицированным органическим люминесцентным красителем нанозоль и последующей сушки на воздухе в вертикальном положении. При этом ФК свойства материала сохраняются, о чем свидетельствует наличие ФЗЗ фиг.1, а пористая система композиционной сенсорной пленки на основе ФК матрицы остается открытой, в результате получается композиционнная термостойкая хемосенсорная ФК пленка.

Обоснование введенных признаков

Для получения водостойких и термостойких композиционных оптических хемосенсорных пленок впервые использованы монокристаллические ФК пленки, подвергшиеся термообработке в воздушной среде в закрытой муфельной печи в интервале температуры 350-500°С в течение 120-30 минут соответственно. Эта обработка придает ФК матрице новое качество - водостойкость, термостойкость и повышенную прочность благодаря спеканию МСЧК. Вместе с тем при спекании и «усадке» ФК структуры возникает система микротрещин, расположение которых контролируется укладкой МСЧК в регулярную структуру и, следовательно, микротрещины в целом также имеют близкое к регулярному пространственное расположение. Наличие дополнительных к пористости ФК матрицы полостей микротрещин способствует более быстрому проникновению газов и жидкостей в структуру ФК матрицы и создает дополнительные поверхности для отложения мезопористого кремнезема.

Данные термообработанные водостойкие и термостойкие монокристаллические ФК пленки-матрицы, которые обладают отмеченными выше преимуществами по сравнению с нетермообработанными ФК пленками, подвергались пропитке нанозолями кремнезема в смеси воды и этанола с размером частиц до 8 нм, поверхность которых модифицирована люминесцентным красителем. Пропитка термообработанных ФК пленок-матриц жидким нанозолем и их последующая сушка приводят к появлению на поверхности МСЧК в порах структуры ФК матрицы и на поверхности МСЧК в микротрещинах тонких (до 10-12 нм) пленок мезопористого кремнезема, содержащего люминесцентный краситель-рецептор. Таким образом, создается композиция термообработанной водостойкой и термостойкой ФК пленки, обеспечивающей фотонные эффекты и прочностные свойства сенсорной пленки, и мезопористого кремнезема на поверхности МСЧК, обеспечивающего фотолюминесценцию (ФЛ) и соответственно сенсорную чувствительность.

На фиг.1 для трех композиционных пленок с размером МСЧК 190±5 нм (кривая 1), 220±5 нм (кривая 2), 245±5 нм (кривая 3) приведены спектры отражения для ФЗЗ, которые показывают, что ФК свойства пленок-матриц сохраняются после термообработки и отложения на поверхности МСЧК мезопористого кремнезема. На фиг.2 представлены спектры ФЛ, интенсивность которых для композиционных пленок с размером МСЧК 190±5 и 220±5 нм (кривые 1 и 2) практически совпадают и в три раза выше, чем интенсивность ФЛ от мезопористой пленки-эталона (кривая 3а). Для композиционной пленки с размером частиц 245±5 нм (кривая 3) интенсивность ФЛ в 4,5 раза выше интенсивности ФЛ эталона. Это свидетельствует о том, что в композиционных сенсорных пленках с термообработанной ФК пленкой-матрицей существуют пространственные упорядоченные локализованные фотонные состояния, которые действуют как микрорезонаторы и во всех случаях приводят к усилению ФЛ излучения, обеспечивая высокую чувствительность сенсорной пленки.

Таким образом, термообработка ФК пленок с разным размером МСЧК, обеспечивая водостойкость, термостойкость, повышенную прочность и высокую газо- и водопроницаемость сенсорных композиционных пленок, позволяет в то же время использовать оптические особенности ФК пленки-матрицы для усиления ФЛ излучения, а с помощью пленок мезопористого кремнезема, модифицированного красителем-рецептором, покрывающего поверхность МСЧК, обеспечить расположение люминесцентного красителя-рецептора на поверхности МСЧК.

Пример осуществления способа

При изготовлении термостойких, водостойких композиционных оптических хемосенсорных ФК пленок использованы образцы монокристаллических ФК пленок кремнезема с толщиной около 1 мкм, нанокристаллизация которых осуществлена соответственно из трех суспензий МСЧК в этаноле с размером МСЧК 190, 220, 245 (±5) нм при испарении этанола. Площадь пленок составляла 100 мм2. Пленки термообрабатывали при температурах 350, 400, 450, 500°С в течение 120, 90, 60, 30 минут соответственно в воздушной среде с получением сопоставимых результатов по водостойкости - получали ФК пленки-матрицы. В качестве примера приведены данные для пленок термообработанных при 400°С и 60 мин.

Нанозоль с размером частиц кремнезема до 8 нм для пропитки ФК пленок-матриц готовили с использованием смеси реагентов в соотношении тетраэтоксисилан: вода (подкисленная HCl до рН 1,5-2):этанол=1:6:5. Для созревания золя кремнезема смесь реагентов выдерживали 3 часа при 70°С. В качестве люминесцентного красителя использовали флуоресцеин, родамин 6 ж, акрилфламин в концентрации 1 мг на 100 мг золя. Перемешивали нанозоль до достижения его равномерного окрашивания. Затем в окрашенный нанозоль вводили цетилтриметиламмоний хлорид (ЦТМА′Cl) с мольным отношением ЦТМА′Cl:SiO2 около 0,5.

Готовый нанозоль разбавляли этанолом до объемного отношения золь:этанол как 1:10.

Термообработанные ФК пленки-матрицы погружали в нанозоль на 1 минуту, затем извлекали и высушивали в вертикальном положении в течение 15 минут на воздухе при температуре 20-25°С. Спектры отражения от пленок с флюоресцеином представлены на фиг.1 (соответственно кривые 1, 2, 3).

Полученные термостойкие композиционные оптические хемосенсорные пленки погружали в воду на 12 часов, после чего проверяли спектры ФЗЗ и констатировали неизменность свойств ФК структур.

Источники информации

1. Якиманский А.В., Меньшикова А.Ю., Евсеева Т.Г., Шевченко Н.Н., Билибин А.Ю. // Российские нанотехнологии, 2006, Т.1, №1-2. С.183-190.

2. Калинин Д.В., Сердобинцева В.В., Шабанов В.Ф. // ДАН. 2008. Т.420. №2. С.178-181.

3. Айлер Р. Химия кремнезема. 1982. М. «Мир». С.1106.

4. Сердобинцева В.В., Калинин Д.В., Елисеев А.П., Соболев Н.В. // ДАН. 2008. Т.422. №2. С.236-238.

5. Сердобинцева В.В., Калинин Д.В., Восель С.В. // Геология и геофизика 1998, Т.39, №.8. С.1116-1120.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 10 items.
27.02.2013
№216.012.2bce

Устройство для создания высокого давления и высокой температуры

Изобретение относится к многопуансонным аппаратам для создания высокого давления в многопуансонном блоке. Устройство содержит разъемный в горизонтальной плоскости сферический сосуд, состоящий из нижнего и верхнего полукорпусов и снабженных автономными эластичными камерами и затвор, скрепляющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476741
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.04.2013
№216.012.368d

Сырьевая смесь для производства легкого заполнителя бетонов (пенозола)

Изобретение относится к технологии производства легких заполнителей бетонов. Техническим результатом изобретения является снижение температуры прокаливания и обжига заполнителя. Сырьевая смесь для производства легкого заполнителя бетонов содержит золу-унос от сжигания каменных углей на ТЭС и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479518
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.11.2013
№216.012.7d56

Способ очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов

Изобретение может быть использовано на предприятиях черной и цветной металлургии, химической промышленности для очистки производственных сточных вод, например для извлечения тяжелых металлов из кислых и слабокислых сточных вод с высоким содержанием тяжелых металлов. Для осуществления способа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497759
Дата охранного документа: 10.11.2013
15.03.2019
№219.016.e12d

Способ получения модифицированных оптических хемосенсорных пленок на основе кремнезема

Изобретение относится к нанотехнологиям, в частности к способу получения оптических структурированных хемосенсорных пленок на основе частиц кремнезема размером 5-8 нм с модифицированной поверхностью. Способ включает получение нанозоля сферических частиц кремнезема размером 5-8 нм из смеси:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433084
Дата охранного документа: 10.11.2011
20.03.2019
№219.016.e816

Способ получения цеолита naа или naх (варианты)

Изобретение относится к области производства адсорбентов и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Способ получения цеолитов NaA или NaX включает приготовление растворов метасиликата натрия и алюмината натрия, добавление в растворы аминосодержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452688
Дата охранного документа: 10.06.2012
20.03.2019
№219.016.e81d

Способ получения ag-au халькогенида

Изобретение относится к технологии высокотемпературного синтеза халькогенидов золота и серебра, а именно AgAuX, где X=S, Se, - ютенбогаардтита (α-AgAuS) и фишессерита (α-AgAuSe). Au-Ag халькогениды получают из высокотемпературных расплавов стехиометрического состава смеси элементарных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458190
Дата охранного документа: 10.08.2012
29.03.2019
№219.016.f4d4

Способ получения наночастиц кремнезема

Изобретение относится к получению наночастиц кремнезема. Способ включает получение нанозоля кремнезема путем гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) при соотношении ТЭОС : этанол : вода, подкисленная HCl до рН 1,5-2, = 1:5:6 и созревание нанозоля. Созревание нанозоля проводят в течение двух часов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426692
Дата охранного документа: 20.08.2011
29.04.2019
№219.017.43b5

Устройство для создания высокого давления и высокой температуры

Изобретение относится к технике высоких давлений и может быть использовано для разнообразных научных исследований, в частности для изучения состояния вещества при сверхвысоких давлениях и температурах в связи с реконструкцией строения глубинных частей Земли, а также для изучения фундаментальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421273
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.a124

Шихта для изготовления пеностекла с радиационно-защитными свойствами

Изобретение относится к производству пеностекла с радиационно-защитными свойствами и может быть использовано на атомных электростанциях, атомных морских и воздушных судах и любых других теплоэнергоустановках с использованием радиоактивных материалов. Технический результат изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443645
Дата охранного документа: 27.02.2012
29.06.2019
№219.017.a127

Способ изготовления армированного пеностекла

Изобретение относится к производству армированного пеностекла. Технический результат изобретения заключается в повышении стойкости пеностекла к разрушающим воздействиям не менее чем в два-три раза, а также в снижении температуры вспенивания и нижней границы плотности стекла. В форму вертикально...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443644
Дата охранного документа: 27.02.2012
Showing 1-10 of 15 items.
10.09.2013
№216.012.67d7

Способ активации дрожжей

Способ активации дрожжей предусматривает введение в суспензию хлебопекарных дрожжей раствора нанозоля частиц аморфного кремнезема с размером частиц 6-7 нм, который перед использованием разбавляют дистиллированной водой или физиологическим раствором NaCl в воде с концентрацией NaCl 0,9% до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492230
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.07.2014
№216.012.e11d

Способ получения минеральной кремниевой воды

Изобретение относится к способу получения минеральной кремниевой воды (МКВ), предназначенной для применения в медицинских целях. Способ получения включает гидролиз тетраэтоксисилана в смеси ТЭОС : этанол : вода, подкисленная HCl. Нанозоль получают при температуре 55-65°С в течение 1,5 часов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523415
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.03.2016
№216.014.c0b4

Монокристаллический материал srmgf и способ его получения

Изобретение относится к области получения сегнетоэлектрических монокристаллов фторидов, применяемых в нелинейной оптике. Получен монокристаллический материал фторида SrMgF, обладающий способностью к преобразованию лазерного излучения в ВУФ/УФ области спектра от длины волны 0,122 мкм до 11,8...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576638
Дата охранного документа: 10.03.2016
19.01.2018
№218.016.0419

Кристаллический материал для регистрации рентгеновского излучения

Изобретение относится к технологии получения кристаллического материала, являющегося твердым раствором общей формулы ВаSr(ВО)F, где 0≤x≤1 и 0≤y≤0,5, пригодного для регистрации рентгеновского излучения. Кристаллический материал ВаSr(ВО)F имеет центры окраски, образованные под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630511
Дата охранного документа: 11.09.2017
15.03.2019
№219.016.e07b

Способ получения композиционных оптических хемосенсорных пленок

Изобретение относится к нанотехнологиям, в частности к получению оптических структурированных хемосенсорных пленок на основе фотонно-кристаллической опаловой матрицы, которые могут найти применение при экспрессном анализе вредных примесей. Готовую пленку-матрицу с размером монодисперсных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399584
Дата охранного документа: 20.09.2010
15.03.2019
№219.016.e12d

Способ получения модифицированных оптических хемосенсорных пленок на основе кремнезема

Изобретение относится к нанотехнологиям, в частности к способу получения оптических структурированных хемосенсорных пленок на основе частиц кремнезема размером 5-8 нм с модифицированной поверхностью. Способ включает получение нанозоля сферических частиц кремнезема размером 5-8 нм из смеси:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433084
Дата охранного документа: 10.11.2011
20.03.2019
№219.016.e509

Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов

Изобретение относится к кристаллам литиевых халькогенидов, предназначенных для применения в нелинейной оптике. Нелинейный монокристалл литиевых халькогенидов характеризуется формулой LiGaInSe, где х принимает любое значение больше 0,25 и меньше 0,75, имеет пространственную группу mm2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344208
Дата охранного документа: 20.01.2009
29.03.2019
№219.016.f4d4

Способ получения наночастиц кремнезема

Изобретение относится к получению наночастиц кремнезема. Способ включает получение нанозоля кремнезема путем гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) при соотношении ТЭОС : этанол : вода, подкисленная HCl до рН 1,5-2, = 1:5:6 и созревание нанозоля. Созревание нанозоля проводят в течение двух часов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426692
Дата охранного документа: 20.08.2011
04.04.2019
№219.016.fc62

Способ получения хемосенсорных пленок

Изобретение относится к способу получению структурированных хемосенсорных пленок на основе наночастиц кремнезема, модифицированного органическими растворителями, который включает получение золя сферических частиц кремнезема, модификацию полученного золя органическим красителем, нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002370310
Дата охранного документа: 20.10.2009
09.05.2019
№219.017.4c63

Способ упрочнения фотонно-кристаллических пленок на основе монодисперсных сферических частиц кремнезема

Изобретение может быть использовано в химической и электронной промышленности. Фотонно-кристаллические пленки (ФК) на основе монодисперсных сферических частиц кремнезема упрочняют погружением готовых пленок в спиртовый нанозоль кремнезема на короткое время и затем сушат. Нанозоль готовят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399586
Дата охранного документа: 20.09.2010
+ добавить свой РИД