Наночастинка — частинка речовини довільної форми з розмірами від 1 до 100 нм.
У нанотехнології частинкою називають невеликий об'єкт, що поводиться як єдине тіло стосовно своїх транспортних та фізичних властивостей. Наночастинки за цією класифікацією теж саме, що ультрадрібнодисперсні частинки, дрібнодисперсні частинки мають розміри від 100 до 2500 нм, а крупні — від 2500 до 10 тис. нм. Дослідження наночастинок актуальні й інтенсивні завдяки численним потенційним застосуванням в медицині та фізиці, оптиці та електроніці.
Термін наночастинки зазвичай не застосовують до окремих молекул. Здебільшого наночастинка складається з неорганічної речовини.
Властивості
Великий інтерес до наночастинок продиктований тим, що вони є по суті мостом між об'ємними матеріалами та атомними чи молекулярними структурами. Властивості об'ємної речовини не залежать від розмірів, але на нанорівні залежність від розмірів спостерігається нерідко. Коли розміри матеріалу досягають нанорівня змінюється відношення площі поверхні до об'єму. Для матеріалів, розміри яких перевищують мікрон, вплив поверхні незначний у порівнянні з об'ємом. Цікаві та часом несподівані властивості наночастинок значною мірою зумовлені збільшенням відносної ролі поверхні, яка починає домінувати над об'ємом..
Наночастинки нерідко мають несподівані оптичні властивості, оскільки вони достатньо малі для локалізації своїх електронів, що зумовлює квантові ефекти Наприклад, золоті наночастинки надають розчину від темно червоно до чорного забарвлення. Наночастинки жовтого золота й сріблясного кремнію стають червоними. Золоті наночастинки плавляться при набагато менших температурах (~300 °C для частинок розміром 2,5 нм) ніж суцільні золоті пластини (1064 °C). Нанопровідникові наночастинки, в яких проявляється розмірне квантування, називають також квантовими точками. Поглинання сонячної радіації набагато вище в матеріалах, що складаються з наночастинок, ніж у тонких плівках тієї ж речовини. Як і в сонячній фотовольтаїці, так і в термічних застовуваннях сонячної енергії, можливо, контролюючи розмір, форму та склад наночастинки, управляти поглинанням сонячного світла.
Інші зміни, що залежать від розмірів, включають розмірне квантування в напівпровідникових частинках, локалізовані плазмони в деяких металах та суперпарамагнетизм у магнетиках. На завжди такі зміни бажані. Феромагнітні частинки, менші ніж 10 нм можуть змінити напрямок намагнічення при кімнатній температурі завдяки тільки тепловій енергії, що робить їх непридатними для пристроїв пам'яті.
Суспензії наночастинок можливі завдяки тому, що їхня поверхня достатньо сильно взаємодіє з розчинником, щоб подолати різницю в густинах, яка, інакше, призвела б або до опускання матеріалу на дно або спливання на поверхню.
Велика площа поверхні порівняно з об'ємом забезпечує значну дифузію наночастинок, особливо при підвищених температурах. Агрегація може відбуватися при нижчих температурах і швидше, ніж для більших частинок. Теоретично це не впливає на густину продукту, але виникають технологічні складнощі, пов'язані зі схильністю наночастинок утворювати скупчення. Наночастинки використовуються в деяких продуктах широкого вжитку, надаючи їм нових властивостей. Наприклад, наночастинки діоксиду титану створюють так званий ефект самоочищення, а завдяки малим розмірам їх власне не видно. Наночастинки оксиду цинку мають чудові властивості щодо захисту від ультрафіолетового випромінювання, тому їх часто використовують в лосьйонах від засмаги.
Наночастинки оксидів, уведені в полімерну матрицю, зміцнюють її, що призводить до утворення міцніших пластмас, що можна підтвердити збільшенням температури склування та різними механічними тестами. Твердість наночастинок частково передається полімеру. Наночастинки вводять також у текстильні волокна з метою створення привабливого й функціонального одягу.
Окрім металевих, діелектричних та напівпровідникових наночастинок, створюються також гібридні структури - наноболонки, . Такі нанорозмірні частинки використовуються в біомедичних застосуваннях як переносники ліків та агенти, що надають забарвлення.
Виготовляються напівтверді та м'які наночастинки. Прототипом напівтвердої наночастинки є ліпосома. Ліпосомні наночастинки різного роду використовуються клінічно як системи постачання антиракових ліків та вакцин.
Наночастинки, що є наполовину гідрофільними, а наполовину гідрофобними називають . Вони ефективно стабілізують емульсії, можуть самозібратися на межі розділу вода/олія і діяти як тверді сурфактанти.
Синтез
Існують різні методи створення наночастинок, зокрема конденсація з газу, змелювання, преципітація, піроліз, . У механічному способі макроскопічні або мікрооскопічні частинки засипають у млинок із твердими кульками й сточують до бажаних розмірів. Отриманий порошок потім фільтрують, відбираючи з нього наночастинки. У піролізі прекурсор у газовій або рідкій формі вприскують під високим тиском у сопло й спалюють. Утворюється щось на зразок сажі, з якої наночастинки вібирають фільтруванням. Традиційно результатом піролізу часто є скупчення наночастинок. Щоб запобігти йому використовують надзвукові форсунки.
Гаряча плазма має достатньо енергії для випаровування частинок мікронних розмірів. Використовують плазму з температурою в околі 10 000 K, здатну випарувати порошок. Наночастинки утворюються при охолодженні на виході з області плазми. Для отримання наночастинок використовуються в основному плазмові факели постійного струму, дугові, радіочастотні індукційні. В плазмових реакторах дугового типу енергію, необхідну для випаровування, отримують за рахунок дугового розряду, що утворюється між анодом та катодом. Наприклад, кремнезем у формі піску можна випарувати в дуговому розряді при атмосферному тиску, тонкі алюмінієві дротини - методом вибуху. Отриману суміш плазми та випаруваного двооксиду силіцію можна швидко охолодити киснем, забезпечуючи якість утвореної силіки.
У радіочастотних індукційних факелах плазма отримує енергію від електромагнітного поля котушок. Плазма при цьому не контактує з електродами, що запобігає проблемі забруднення й дозволяє працювати з широким діапазоном газів: інерних, відновників, окиснювачів та інших їдких речовин. Робоча частота зазвичай лежить в межах від 200 кГц до 40 МГц. Лабораторні установки мають потужність 30-50 кВт, тоді як промислові - до 1 МВт. Час перебування крапельки речовини в плазмі дуже короткий, тому необхідно подавати на вхід маленькі крапельки, щоб вони могли повністю випаруватися. Радіочастотний метод дозволив синтезувати наночастинки різних матеріалів, наприклад, керамічних: оксидів, карбідів та нітридів титану й силіцію.
Для формування наночастинок металів з низькою температурою плавлення часто використовується конденсація в інертному газі. Метал випаровують у вакуумі, а потім охолджують струменем газу. Швидко охолоджений метал конденсується в крапельки нанометрових розмірів, струмінь газу захоплює їх. Потім їх можна осадити на підкладку або вивчати як є.
Радіаційна хімія надає ще один спосіб синтезу наночастинок. Радіоліз, зумовлений гамма-променями може створити в розчині активні вільні радикали. Ця проста технологія використовує невелике число хімікатів, до яких входить вода, розчинна сіль металу, підбирач радикалів (часто вторинний спирт) та поверхнево-активна речовина. Необхідні високі дози гамма опромінення порядку 104 грей. В цьому процесі відновлення радикалів залишає іони в стані з нульвою валентністю. Підбрирач взаємодіє переважно з радикалом-окиснювачем, запобігаючи повторному окисненню металу. У стані з нульовою валентністю атоми металу збираються в частинки. Поверхнево-активна речовина оточує частинку в процесі формування і регулює її ріст. Якщо молекул сурфактанта достатньо багато, вони залишаються з частинкою. Це запобігає дисоціації чи утворення кластерів з іншими частинками. Утворення наночастинок методом радіоліз дозволяє регулювати розмір та форму частинки через підбір концентрації прекурсорів та дози опромінення.
Іншим популярним методом отримання наночастинок є так званий золь-гель процес, в якому в розчині будується мережа полімерів, що містять потрібні утворення.
Див. також
Додаткова література
Журнали
- Journal of Nanoparticle Research (Springer Nature)
- International Journal of Nanoparticles (Inderscience)
Примітки
- . epa.gov
- Hubler, A.; Osuagwu, O. (2010). Digital quantum batteries: Energy and information storage in nanovacuum tube arrays. Complexity. doi:10.1002/cplx.20306.
- Stephenson, C.; Hubler, A. (2015). Stability and conductivity of self assembled wires in a transverse electric field. Sci.Rep.5. 5: 15044. doi:10.1038/srep15044.
- Hubler, A.; Lyon, D. (2013). Gap size dependence of the dielectric strength in nano vacuum gaps. IEEE. 20: 1467—1471. doi:10.1109/TDEI.2013.6571470.
- Taylor, Robert; Coulombe, Sylvain; Otanicar, Todd; Phelan, Patrick; Gunawan, Andrey; Lv, Wei; Rosengarten, Gary; Prasher, Ravi; Tyagi, Himanshu (2013). . Journal of Applied Physics. 113: 011301. Bibcode:2013JAP...113a1301T. doi:10.1063/1.4754271. Архів оригіналу за 2 серпня 2017. Процитовано 5 травня 2017.
- Taylor, Robert A; Otanicar, Todd; Rosengarten, Gary (2012). . Light: Science & Applications. 1 (10): e34. doi:10.1038/lsa.2012.34. Архів оригіналу за 2 серпня 2017. Процитовано 5 травня 2017.
- Hewakuruppu, Y. L.; Dombrovsky, L. A.; Chen, C.; Timchenko, V.; Jiang, X.; Baek, S.; Taylor, R. A. (2013). Plasmonic "pump–probe" method to study semi-transparent nanofluids. Applied Optics. 52 (24): 6041—6050. Bibcode:2013ApOpt..52.6041H. doi:10.1364/AO.52.006041. PMID 24085009.
- Taylor, Robert A.; Otanicar, Todd P.; Herukerrupu, Yasitha; Bremond, Fabienne; Rosengarten, Gary; Hawkes, Evatt R.; Jiang, Xuchuan; Coulombe, Sylvain (2013). . Applied Optics. 52 (7): 1413—22. Bibcode:2013ApOpt..52.1413T. doi:10.1364/AO.52.001413. PMID 23458793. Архів оригіналу за 2 серпня 2017. Процитовано 5 травня 2017.
- Buffat, Ph.; Borel, J.-P. (1976). Size effect on the melting temperature of gold particles. Physical Review A. 13 (6): 2287—2298. Bibcode:1976PhRvA..13.2287B. doi:10.1103/PhysRevA.13.2287.
- Taylor, Robert A; Phelan, Patrick E; Otanicar, Todd P; Adrian, Ronald; Prasher, Ravi (2011). . Nanoscale Research Letters. 6 (1): 225. Bibcode:2011NRL.....6..225T. doi:10.1186/1556-276X-6-225. PMC 3211283. PMID 21711750. Архів оригіналу за 9 вересня 2017. Процитовано 5 травня 2017.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки із непозначеним DOI з безкоштовним доступом () - Gubin, Sergey P. (2009). Magnetic nanoparticles. Wiley-VCH. ISBN .
- . U.S. Food and Drug Administration. Архів оригіналу за 16 вересня 2013. Процитовано 6 грудня 2016.
- . nanotextiles.human.cornell.edu. Архів оригіналу за 15 жовтня 2018. Процитовано 6 грудня 2016.
- Belloni, J.; Mostafavi, M.; Remita, H.; Marignier, J. L.; Delcourt, A. M. O. (1998). Radiation-induced synthesis of mono- and multi-metallic clusters and nanocolloids. New Journal of Chemistry. 22 (11): 1239—1255. doi:10.1039/A801445K.
- Brinker, C.J. & Scherer, G.W. (1990). Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing. Academic Press. ISBN .
Це незавершена стаття з фізики. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Nanochastinka chastinka rechovini dovilnoyi formi z rozmirami vid 1 do 100 nm Zobrazhennya a b ta c mezoporistih nanochastinok siliki dioksidu siliciyu z serednim zovnishnim diametrom a 20 nm b 45 nm and c 80 nm otrimani metodom elektronnoyi mikroskopiyi na prosvichennya d zobrazhennya analogichne b otrimane skanuyuchim tunelnim mikroskopom Vstavki mezoporisti chastinki pri velikomu zbilshenni U nanotehnologiyi chastinkoyu nazivayut nevelikij ob yekt sho povoditsya yak yedine tilo stosovno svoyih transportnih ta fizichnih vlastivostej Nanochastinki za ciyeyu klasifikaciyeyu tezh same sho ultradribnodispersni chastinki dribnodispersni chastinki mayut rozmiri vid 100 do 2500 nm a krupni vid 2500 do 10 tis nm Doslidzhennya nanochastinok aktualni j intensivni zavdyaki chislennim potencijnim zastosuvannyam v medicini ta fizici optici ta elektronici Termin nanochastinki zazvichaj ne zastosovuyut do okremih molekul Zdebilshogo nanochastinka skladayetsya z neorganichnoyi rechovini VlastivostiNanoporoshok kremniyu1 kg chastinok ob yemom 1 mm3 mayut taku zh ploshu poverhni yak 1 mg chastinok ob yemom 1 nm3 Velikij interes do nanochastinok prodiktovanij tim sho voni ye po suti mostom mizh ob yemnimi materialami ta atomnimi chi molekulyarnimi strukturami Vlastivosti ob yemnoyi rechovini ne zalezhat vid rozmiriv ale na nanorivni zalezhnist vid rozmiriv sposterigayetsya neridko Koli rozmiri materialu dosyagayut nanorivnya zminyuyetsya vidnoshennya ploshi poverhni do ob yemu Dlya materialiv rozmiri yakih perevishuyut mikron vpliv poverhni neznachnij u porivnyanni z ob yemom Cikavi ta chasom nespodivani vlastivosti nanochastinok znachnoyu miroyu zumovleni zbilshennyam vidnosnoyi roli poverhni yaka pochinaye dominuvati nad ob yemom Nanochastinki neridko mayut nespodivani optichni vlastivosti oskilki voni dostatno mali dlya lokalizaciyi svoyih elektroniv sho zumovlyuye kvantovi efekti Napriklad zoloti nanochastinki nadayut rozchinu vid temno chervono do chornogo zabarvlennya Nanochastinki zhovtogo zolota j sriblyasnogo kremniyu stayut chervonimi Zoloti nanochastinki plavlyatsya pri nabagato menshih temperaturah 300 C dlya chastinok rozmirom 2 5 nm nizh sucilni zoloti plastini 1064 C Nanoprovidnikovi nanochastinki v yakih proyavlyayetsya rozmirne kvantuvannya nazivayut takozh kvantovimi tochkami Poglinannya sonyachnoyi radiaciyi nabagato vishe v materialah sho skladayutsya z nanochastinok nizh u tonkih plivkah tiyeyi zh rechovini Yak i v sonyachnij fotovoltayici tak i v termichnih zastovuvannyah sonyachnoyi energiyi mozhlivo kontrolyuyuchi rozmir formu ta sklad nanochastinki upravlyati poglinannyam sonyachnogo svitla Inshi zmini sho zalezhat vid rozmiriv vklyuchayut rozmirne kvantuvannya v napivprovidnikovih chastinkah lokalizovani plazmoni v deyakih metalah ta superparamagnetizm u magnetikah Na zavzhdi taki zmini bazhani Feromagnitni chastinki menshi nizh 10 nm mozhut zminiti napryamok namagnichennya pri kimnatnij temperaturi zavdyaki tilki teplovij energiyi sho robit yih nepridatnimi dlya pristroyiv pam yati Suspenziyi nanochastinok mozhlivi zavdyaki tomu sho yihnya poverhnya dostatno silno vzayemodiye z rozchinnikom shob podolati riznicyu v gustinah yaka inakshe prizvela b abo do opuskannya materialu na dno abo splivannya na poverhnyu Velika plosha poverhni porivnyano z ob yemom zabezpechuye znachnu difuziyu nanochastinok osoblivo pri pidvishenih temperaturah Agregaciya mozhe vidbuvatisya pri nizhchih temperaturah i shvidshe nizh dlya bilshih chastinok Teoretichno ce ne vplivaye na gustinu produktu ale vinikayut tehnologichni skladnoshi pov yazani zi shilnistyu nanochastinok utvoryuvati skupchennya Nanochastinki vikoristovuyutsya v deyakih produktah shirokogo vzhitku nadayuchi yim novih vlastivostej Napriklad nanochastinki dioksidu titanu stvoryuyut tak zvanij efekt samoochishennya a zavdyaki malim rozmiram yih vlasne ne vidno Nanochastinki oksidu cinku mayut chudovi vlastivosti shodo zahistu vid ultrafioletovogo viprominyuvannya tomu yih chasto vikoristovuyut v losjonah vid zasmagi Nanochastinki oksidiv uvedeni v polimernu matricyu zmicnyuyut yiyi sho prizvodit do utvorennya micnishih plastmas sho mozhna pidtverditi zbilshennyam temperaturi skluvannya ta riznimi mehanichnimi testami Tverdist nanochastinok chastkovo peredayetsya polimeru Nanochastinki vvodyat takozh u tekstilni volokna z metoyu stvorennya privablivogo j funkcionalnogo odyagu Okrim metalevih dielektrichnih ta napivprovidnikovih nanochastinok stvoryuyutsya takozh gibridni strukturi nanobolonki Taki nanorozmirni chastinki vikoristovuyutsya v biomedichnih zastosuvannyah yak perenosniki likiv ta agenti sho nadayut zabarvlennya Napivprovidnikova nanochastinka kvantova tochka sulfidu svincyu povnistyu pasivovana oleyinovoyu kislotoyu oleaminom ta gidroksilami rozmir 5 nm Vigotovlyayutsya napivtverdi ta m yaki nanochastinki Prototipom napivtverdoyi nanochastinki ye liposoma Liposomni nanochastinki riznogo rodu vikoristovuyutsya klinichno yak sistemi postachannya antirakovih likiv ta vakcin Nanochastinki sho ye napolovinu gidrofilnimi a napolovinu gidrofobnimi nazivayut Voni efektivno stabilizuyut emulsiyi mozhut samozibratisya na mezhi rozdilu voda oliya i diyati yak tverdi surfaktanti SintezIsnuyut rizni metodi stvorennya nanochastinok zokrema kondensaciya z gazu zmelyuvannya precipitaciya piroliz U mehanichnomu sposobi makroskopichni abo mikrooskopichni chastinki zasipayut u mlinok iz tverdimi kulkami j stochuyut do bazhanih rozmiriv Otrimanij poroshok potim filtruyut vidbirayuchi z nogo nanochastinki U pirolizi prekursor u gazovij abo ridkij formi vpriskuyut pid visokim tiskom u soplo j spalyuyut Utvoryuyetsya shos na zrazok sazhi z yakoyi nanochastinki vibirayut filtruvannyam Tradicijno rezultatom pirolizu chasto ye skupchennya nanochastinok Shob zapobigti jomu vikoristovuyut nadzvukovi forsunki Garyacha plazma maye dostatno energiyi dlya viparovuvannya chastinok mikronnih rozmiriv Vikoristovuyut plazmu z temperaturoyu v okoli 10 000 K zdatnu viparuvati poroshok Nanochastinki utvoryuyutsya pri oholodzhenni na vihodi z oblasti plazmi Dlya otrimannya nanochastinok vikoristovuyutsya v osnovnomu plazmovi fakeli postijnogo strumu dugovi radiochastotni indukcijni V plazmovih reaktorah dugovogo tipu energiyu neobhidnu dlya viparovuvannya otrimuyut za rahunok dugovogo rozryadu sho utvoryuyetsya mizh anodom ta katodom Napriklad kremnezem u formi pisku mozhna viparuvati v dugovomu rozryadi pri atmosfernomu tisku tonki alyuminiyevi drotini metodom vibuhu Otrimanu sumish plazmi ta viparuvanogo dvooksidu siliciyu mozhna shvidko oholoditi kisnem zabezpechuyuchi yakist utvorenoyi siliki U radiochastotnih indukcijnih fakelah plazma otrimuye energiyu vid elektromagnitnogo polya kotushok Plazma pri comu ne kontaktuye z elektrodami sho zapobigaye problemi zabrudnennya j dozvolyaye pracyuvati z shirokim diapazonom gaziv inernih vidnovnikiv okisnyuvachiv ta inshih yidkih rechovin Robocha chastota zazvichaj lezhit v mezhah vid 200 kGc do 40 MGc Laboratorni ustanovki mayut potuzhnist 30 50 kVt todi yak promislovi do 1 MVt Chas perebuvannya krapelki rechovini v plazmi duzhe korotkij tomu neobhidno podavati na vhid malenki krapelki shob voni mogli povnistyu viparuvatisya Radiochastotnij metod dozvoliv sintezuvati nanochastinki riznih materialiv napriklad keramichnih oksidiv karbidiv ta nitridiv titanu j siliciyu Dlya formuvannya nanochastinok metaliv z nizkoyu temperaturoyu plavlennya chasto vikoristovuyetsya kondensaciya v inertnomu gazi Metal viparovuyut u vakuumi a potim oholdzhuyut strumenem gazu Shvidko oholodzhenij metal kondensuyetsya v krapelki nanometrovih rozmiriv strumin gazu zahoplyuye yih Potim yih mozhna osaditi na pidkladku abo vivchati yak ye Radiacijna himiya nadaye she odin sposib sintezu nanochastinok Radioliz zumovlenij gamma promenyami mozhe stvoriti v rozchini aktivni vilni radikali Cya prosta tehnologiya vikoristovuye nevelike chislo himikativ do yakih vhodit voda rozchinna sil metalu pidbirach radikaliv chasto vtorinnij spirt ta poverhnevo aktivna rechovina Neobhidni visoki dozi gamma oprominennya poryadku 104 grej V comu procesi vidnovlennya radikaliv zalishaye ioni v stani z nulvoyu valentnistyu Pidbrirach vzayemodiye perevazhno z radikalom okisnyuvachem zapobigayuchi povtornomu okisnennyu metalu U stani z nulovoyu valentnistyu atomi metalu zbirayutsya v chastinki Poverhnevo aktivna rechovina otochuye chastinku v procesi formuvannya i regulyuye yiyi rist Yaksho molekul surfaktanta dostatno bagato voni zalishayutsya z chastinkoyu Ce zapobigaye disociaciyi chi utvorennya klasteriv z inshimi chastinkami Utvorennya nanochastinok metodom radioliz dozvolyaye regulyuvati rozmir ta formu chastinki cherez pidbir koncentraciyi prekursoriv ta dozi oprominennya Inshim populyarnim metodom otrimannya nanochastinok ye tak zvanij zol gel proces v yakomu v rozchini buduyetsya merezha polimeriv sho mistyat potribni utvorennya Div takozhNanochastinki oksidu zaliza Nanonauka Nanotehnologiyi Nanomateriali Nanosensor Nanomedicina Nanobiotehnologiya Biomolekulyarna elektronikaDodatkova literaturaZhurnali Journal of Nanoparticle Research Springer Nature International Journal of Nanoparticles Inderscience Primitki epa gov Hubler A Osuagwu O 2010 Digital quantum batteries Energy and information storage in nanovacuum tube arrays Complexity doi 10 1002 cplx 20306 Stephenson C Hubler A 2015 Stability and conductivity of self assembled wires in a transverse electric field Sci Rep 5 5 15044 doi 10 1038 srep15044 Hubler A Lyon D 2013 Gap size dependence of the dielectric strength in nano vacuum gaps IEEE 20 1467 1471 doi 10 1109 TDEI 2013 6571470 Taylor Robert Coulombe Sylvain Otanicar Todd Phelan Patrick Gunawan Andrey Lv Wei Rosengarten Gary Prasher Ravi Tyagi Himanshu 2013 Journal of Applied Physics 113 011301 Bibcode 2013JAP 113a1301T doi 10 1063 1 4754271 Arhiv originalu za 2 serpnya 2017 Procitovano 5 travnya 2017 Taylor Robert A Otanicar Todd Rosengarten Gary 2012 Light Science amp Applications 1 10 e34 doi 10 1038 lsa 2012 34 Arhiv originalu za 2 serpnya 2017 Procitovano 5 travnya 2017 Hewakuruppu Y L Dombrovsky L A Chen C Timchenko V Jiang X Baek S Taylor R A 2013 Plasmonic pump probe method to study semi transparent nanofluids Applied Optics 52 24 6041 6050 Bibcode 2013ApOpt 52 6041H doi 10 1364 AO 52 006041 PMID 24085009 Taylor Robert A Otanicar Todd P Herukerrupu Yasitha Bremond Fabienne Rosengarten Gary Hawkes Evatt R Jiang Xuchuan Coulombe Sylvain 2013 Applied Optics 52 7 1413 22 Bibcode 2013ApOpt 52 1413T doi 10 1364 AO 52 001413 PMID 23458793 Arhiv originalu za 2 serpnya 2017 Procitovano 5 travnya 2017 Buffat Ph Borel J P 1976 Size effect on the melting temperature of gold particles Physical Review A 13 6 2287 2298 Bibcode 1976PhRvA 13 2287B doi 10 1103 PhysRevA 13 2287 Taylor Robert A Phelan Patrick E Otanicar Todd P Adrian Ronald Prasher Ravi 2011 Nanoscale Research Letters 6 1 225 Bibcode 2011NRL 6 225T doi 10 1186 1556 276X 6 225 PMC 3211283 PMID 21711750 Arhiv originalu za 9 veresnya 2017 Procitovano 5 travnya 2017 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite journal title Shablon Cite journal cite journal a Obslugovuvannya CS1 Storinki iz nepoznachenim DOI z bezkoshtovnim dostupom posilannya Gubin Sergey P 2009 Magnetic nanoparticles Wiley VCH ISBN 3 527 40790 1 U S Food and Drug Administration Arhiv originalu za 16 veresnya 2013 Procitovano 6 grudnya 2016 nanotextiles human cornell edu Arhiv originalu za 15 zhovtnya 2018 Procitovano 6 grudnya 2016 Belloni J Mostafavi M Remita H Marignier J L Delcourt A M O 1998 Radiation induced synthesis of mono and multi metallic clusters and nanocolloids New Journal of Chemistry 22 11 1239 1255 doi 10 1039 A801445K Brinker C J amp Scherer G W 1990 Sol Gel Science The Physics and Chemistry of Sol Gel Processing Academic Press ISBN 0 12 134970 5 Ce nezavershena stattya z fiziki Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi