Особенности электрокинетических свойств суспензий нано- и микроразмерных частиц
- Авторы: Калинина Е.Г.1,2, Русакова Д.С.1, Ермакова Л.В.3
-
Учреждения:
- Институт электрофизики Уральского отделения РАН
- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
- Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук
- Выпуск: Том 99, № 8 (2025)
- Страницы: 1214-1223
- Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ НАНОКЛАСТЕРОВ, СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР И НАНОМАТЕРИАЛОВ
- Статья получена: 06.11.2025
- Статья опубликована: 15.08.2025
- URL: https://journals.eco-vector.com/0044-4537/article/view/695894
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034553725080128
- ID: 695894
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Представлены особенности электрокинетических свойств суспензий нано- и микроразмерных частиц Ce0.8Sm0.2O1.9 (SDC), полученных методами лазерного испарения и конденсации (ЛИК) и методом горения из растворов. Выявлено влияние поверхностных нитро-групп в составе наночастиц ЛИК на стабилизацию суспензий и значение дзета-потенциала. Исследовано влияние обновления дисперсионной среды на свойства суспензий, а также добавление нитрата церия на электрокинетические свойства суспензий нано- и микроразмерных частиц и характер электрофоретического осаждения. Установлен необратимый характер потери устойчивости суспензии наночастиц ЛИК. Показано влияние пористого характера микроразмерных частиц на процесс электрофореза.
Ключевые слова
Об авторах
Е. Г. Калинина
Институт электрофизики Уральского отделения РАН; Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Email: jelen456@yandex.ru
Екатеринбург, Россия; Екатеринбург, Россия
Д. С. Русакова
Институт электрофизики Уральского отделения РАНЕкатеринбург, Россия
Л. В. Ермакова
Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наукЕкатеринбург, Россия
Список литературы
- Pikalova E. Yu., Kalinina E.G. // Russ. Chem. Rev. 2021. V. 90. P. 703. https://doi.org/10.1070/rcr4966 [Пикалова Е.Ю., Калинина Е.Г. // Успехи химии. 2021. Т. 90. С. 703. https://doi.org/10.1070/rcr4966].
- Erpalov M.V., Tarutin A.P., Danilov N.A. et al. // Ibid. 2023. V. 92. № 10. P. RCR5097. https://doi.org/10.59761/RCR5097 [Ерпалов М.В., Тарутин А.П., Данилов Н.А. и др. // Там же. 2023. Т. 92. № 10. С. RCR5097. https://doi.org/10.59761/RCR5097].
- Pikalova E. Yu., Kalinina E.G. // Renew Sustain. Energy Rev. 2019. V. 116. P. 109440. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109440.
- Lee S.H., Woo S.P., Kakati N. et al. // Energies. 2018. V. 11. P. 3122. https://doi.org/10.3390/en11113122.
- Aznam I., Mah J.C.W., Muchtar A. et al. // J. Zhejiang Univ. Sci. A. 2018. V. 19. № 11. P. 811. https://doi.org/10.1631/jzus.A1700604.
- Bhattacharjee S. // J. Controlled Release. 2016. V. 235. P. 337. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2016.06.017.
- Sarkar P., Nicholson P.S. // J. Am. Ceram. Soc. 1996. V. 79. P. 1987. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1996.tb08929.x.
- Lyklema J. // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Asp. 2011. V. 376. № 1–3. P. 2. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2010.09.021.
- Pikalova E., Osinkin D., Kalinina E. // Membranes. 2022. V. 12. P. 682. https://doi.org/10.3390/membranes12070682.
- Osipov V.V., Kotov Yu.A., Ivanov M.G. et al. // Laser Phys. V. 16. № 1. P. 116. https://doi.org/10.1134/S1054660X06010105.
- Kalinina E.G., Samatov O.M., Safronov A.P. // Inorg. Mater. 2016. V. 52. № 8. P. 858. https://doi.org/10.1134/S0020168516080094 [Калинина Е.Г., Саматов О.М., Сафронов А.П. // Неорган. материалы. 2016. Т. 52. № 8. С. 922. https://doi.org/10.7868/S0002337X16080091].
- Wang H., Han X., Chen Y. et al. // Sci. Total Environ. 2021. V. 757. P. 143962. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143962.
- Kalinina E.G., Rusakova D.S., Terziyan T.V. // Russ. J. Phys. Chem. A. 2024. V. 98. № 11. P. 2650. https://doi.org/10.1134/S0036024424701851.
- Lyklema J. // Physicochem. Eng. Aspects. 2006. V. 291. P. 3. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2006.06.043.
- Chou C.-H., Hsu J.-P., Kuo C.-C. et al. // Colloids Surf. B: Biointerfaces. 2012. V. 93. P. 154. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2011.12.031.
- Hsu H.-P., Lee E. // J. Colloid Interface Sci. 2013. V. 390. № 1. P. 85. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2012.09.036.
- Mokkelbost T., Kaus I., Grande T., Einarsrud M. // Chem. Mater. 2004. V. 16. P. 5489. https://doi.org/10.1021/cm048583p.
- Accardo G., Ferone C., Cioffi R. et al. // J. Appl. Biomater. Funct. Mater. 2016. V. 14. № 1. P. 35. https://doi.org/10.5301/jabfm.5000265.
- Anjaneya K.C., Nayaka G.P., Manjanna J. et al. // Solid State Sci. 2013. V. 26. P. 89. http://dx.doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2013.09.015.
- Ivanov M., Kalinina E., Kopylov Yu. et al. // J. Europ. Ceram. Soc. 2016. V. 36. P. 4251. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2016.06.013.
Дополнительные файлы




