Silver nanoparticles are of interest because of the unique properties (e.g., size and shape
depending optical, electrical, and magnetic properties) which can be incorporated into
antimicrobial applications, biosensor materials, composite fibers, cryogenic superconducting
materials, cosmetic products, and electronic components. Several physical and chemical
methods have been used for synthesizing and stabilizing silver nanoparticles (Senapati 2005;
Klaus-Joerger et al. 2001). The most popular chemical approaches, including chemical
reduction using a variety of organic and inorganic reducing agents, electrochemical
techniques, physicochemical reduction, and radiolysis are widely used for the synthesis of
silver nanoparticles. Recently, nanoparticle synthesis is among the most interesting scientific
areas of inquiry, and there is growing attention to produce nanoparticles using
environmentally friendly methods (green chemistry). Green synthesis approaches include
mixed-valence polyoxometalates, polysaccharides, Tollens, biological, and irradiation
method which have advantages over conventional methods involving chemical agents
associated with environmental toxicity. This chapter presents an overview of silver
nanoparticle preparation by physical, chemical, and green synthesis approaches. The aim of
this chapter is, therefore, to reflect on the current state and future prospects, especially the
potentials and limitations of the above mentioned techniques for industries. Moreover, we
discuss the applications of silver nanoparticles and their incorporation into other materials,
the mechanistic aspects of the antimicrobial effects of silver nanoparticles.
อนุภาคเงินที่ได้รับความสนใจเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะ ( เช่น ขนาดและรูปร่าง
ขึ้นอยู่กับสมบัติทางแสง , ไฟฟ้า และแม่เหล็ก ) ซึ่งสามารถรวมอยู่ในงานไบโอเซนเซอร์
ยา , วัสดุเส้นใยคอมโพสิต , cryogenic อะตอม
วัสดุ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ทางกายภาพและเคมีหลายวิธีการที่ถูกใช้ในการสังเคราะห์และรักษาเสถียรภาพของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ ( manipur . kgm 2005 ;
คลาวส์ joerger et al . 2001 ) วิธีเคมีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รวมทั้งลดปริมาณการใช้สารเคมี
โดยใช้ความหลากหลายของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ลดตัวแทนไฟฟ้าเคมี
เทคนิค และการลด และ radiolysis ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสังเคราะห์
นาโนซิลเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของวิทยาศาสตร์
พื้นที่ที่น่าสนใจที่สุดของสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และมีความสนใจที่จะผลิตอนุภาคนาโนเติบโตโดยใช้วิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
( เคมีสีเขียว ) การสังเคราะห์แนวทางรวม
2 polyoxometalates ผสมสีเขียว , tollens polysaccharides , ชีวภาพ , และการฉายรังสี
วิธีซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่าวิธีปกติที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม บทนี้นำเสนอภาพรวมของการเตรียมอนุภาคนาโนซิลเวอร์
โดยทางกายภาพ เคมี และสังเคราะห์สีเขียวแนว จุดมุ่งหมายของ
บทนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะ
ศักยภาพและข้อจำกัดของเทคนิคดังกล่าวข้างต้นสำหรับอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรา
หารือการประยุกต์ใช้อนุภาคเงินและของพวกเขาเข้าไปในวัสดุอื่น ๆ ,
ด้านกลไกของผลการต้านจุลชีพของอนุภาคนาโนเงิน
การแปล กรุณารอสักครู่..
