Điều chế vật liệu cacbon nano từ vỏ cua ghẹ trên cơ sở khung silica

56 264 1
Điều chế vật liệu cacbon nano từ vỏ cua ghẹ trên cơ sở khung silica

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU BARIA VUNGTAU UNIVERSITY C a p Sa in t (ACTUES ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU CACBON NANO TỪ VỎ CUA GHẸ TRÊN CƠ SỞ KHUNG SILICA Trình độ đào tạo : Đại học Ngành : Cơng nghệ kỹ thuật hóa học Chun ngành : Hóa dầu Giảng viên hướng dẫn : Th.S Lê Thị Anh Phương Sinh viên thực MSSV: 13030095 : Nguyễn Tuấn Anh Lớp: DH13HD Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2017 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU KHOA HÓA HỌC & CNTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - T ự DO - HẠNH PHÚC PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP (Đính kèm Quy định việc tổ chức, quản lý hình thức tốt nghiệp ĐH, CĐ ban hành kèm theo Quyết định số 585/QĐ-ĐHBRVT ngày 16/7/2013 Hiệu trưởng Trường Đại học BR-VT) Họ tên sinh viên: NGUYÊN TUẤN ANH MSSV Ngày sinh: 15/4/1994 : 13030095 Lớp: DH13HD Địa : 171/53 Nguyễn An Ninh - TP: Vũng Tàu E-mail : nguyentuananh1541994@gmail.com Trình độ đào tạo : Đại học Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Cơng nghệ kỹ thuật hóa học Chuyên ngành : Hóa dầu Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano cacbon từ vỏ ghẹ sở khung silica Giảng viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Anh Phương Ngày giao đề tài : 11/2/2017 Ngày hồn thành đồ án/ khố luận tốt nghiệp: 05/07/2017 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) TRƯỞNG NGÀNH (Ký ghi rõ họ tên) Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng năm 2017 SINH VIÊN THỰC HIỆN (Ký ghi rõ họ tên) TRƯỞNG VIỆN (Ký ghi rõ họ tên) Trong q trình thực đồ án, tơi xin cam đoan số liệu thu từ trình thực nghiệm hồn tồn xác khơng chép từ đồ án, cơng trình nghiên cứu Các phần trích dẫn nội dung từ tài liệu tham khảo ghi rõ phần Tài liệu tham khảo cuối đồ án Tôi xin cam đoan điều thật chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Sinh viên Nguyễn Tuấn Anh Lời em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại Học Bà Rịa - Vũng Tàu thầy cô Viện Kỹ Thuật - Kinh Tế biển, tạo điều kiện tốt cho em thực tốt đồ án tốt nghiệp phòng thí nghiệm trường Đại học Bà Rị a Vũng Tàu Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Thị Anh Phương người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ án Cuối em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực đồ án Tuy nhiên kiến thứ c thự c tế hạn hẹp q trình thự c đồ án tốt nghiệp khó tránh thiếu sót Em mong đóng góp thầy bạn bè để đồ án hồn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Vũng Tàu, tháng 07 năm 2017 Sinh viên MỤC LỤC DANH MỤC B Ả N G iii DANH MỤC H ÌN H .iv DANH MỤC VIẾT TẮT .vi LỜI MỞ Đ Ầ U CHƯƠNG TỔNG Q U A N 1.1 Tổng quan chitin 1.1.1 Cấu trúc hóa học chitin 1.1.2 Tính chất hóa lý chitin 1.2 Tổng quan vật liệu cacbon [19] 10 1.2.1 M ột số tính chất vật liệu nano 11 1.2.2 M ột số dạng nano nghiên cứu 12 1.3 Tổng quan phương pháp thủy n h iệ t 13 1.4 Ứng dụng công nghệ nano [5] 14 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Nguyên liệu, hóa chất dụng cụ thiết b ị .17 2.1.1 Nguyên liệ u 17 2.1.2 Hóa chất 17 2.1.3 Dụng cụ, thiết b ị 17 2.2 Điều chế tinh thể lỏng chitin (ChLC) [19] 18 2.2.1 Sơ chế nguyên liệ u 19 2.2.2 Giải thích quy trình điều c h ế .19 2.3 Điều chế vật liệu nano cacbon 24 2.3.1 Nguyên liệ u 24 2.3.2 Quy trình điều chế nano cacbon [19] .25 2.3.3 Giải thích quy trình 25 2.4 Các phương pháp phân tích đặc trưng vật liệu cacbon 27 2.4.1 Phổ hồng ngoại (IR ) 27 2.4.2 Nhiễu xạ tia X (XRD) 28 2.4.3 Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) 29 i 2.5 Các yếu tố cần khảo sát 31 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO L U Ậ N 32 3.1 Kết trình điều chế tinh thể lỏng chitin (C hL C ) .32 3.1.1 Đo phổ hồng ngoại IR 33 3.1.2 Ảnh chụp X R D 34 3.2 Kết trình điều chế nano cacbon 36 3.2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình thủy n h iệt 36 3.2.2 Ảnh hưởng thời gian đến trình thủy nhiệt 38 KẾT L U Ậ N 42 KIẾN NG H Ị 43 TÀI LIỆU THAM K H Ả O 44 Bảng 1.1 So sánh kích thước số vật liệu 10 Bảng 3.1 Các điều kiện tiến hành sản xuất tinh thể lỏng chitin 32 Hình 1.1 Sắp xếp mạch phân tử chitin Hình 1.2 Cơng thức hóa học chitin Hình 1.3 Phức chitin với kim loại 10 Hình 1.4 Cacbon fulleren C (60) 12 Hình 1.5 Các loại ống nano cacbon 12 Hình 1.6 Các hạt nano cacbon mao quản 13 Hình 1.7 M ức độ phân tán đồng vật liệu tổng hợp phương pháp thủy nhiệt phương pháp khác .14 Hình 1.8 M hình robot nano ứng dụng trongy h ọ c 15 Hình 1.9 Các hạt nano vàng công bao bọc protein virus để ngăn cản virus phát triển 15 Hình 2.1 Điều chế tinh thể lỏng c h itin .18 Hình 2.2 Vỏ g h ẹ .19 Hình 2.3 Vỏ ghẹ sau khửprotein 20 Hình 2.4 Vỏ ghẹ ngâm H C l .21 Hình 2.5 Vỏ ghẹ trình khửprotein 22 Hình 2.6 Vỏ ghẹ sau khử màu, sấy k h ô .22 Hình 2.7 Q trình deacetyl h ó a 23 Hình 2.8 Mẫu chitin lỏng thủy phân 24 Hình 2.9 Tinh thể lỏng chitin 24 Hình 2.10 Quy trình điều chế nano cacbon .25 Hình 2.11 Hỗn hợp khuấy p h a 26 Hình 2.12 Hỗn hợp sau trình lắng g iờ 26 Hình 2.13 M áy đo quang phổ IR [30] 27 Hình 2.14 Ảnh chụp mẫu chuẩn ỈR tinh thể lỏng chitin 27 Hình 2.15 M áy đo XRD [31] 28 Hình 2.16 Ảnh chụp XRD mẫu tinh thể lỏng chitin chuẩn 29 Hình 2.17 Ảnh chụp XRD chuẩn mẫu nano cacbon .29 Hình 2.18 M áy đo TE M 30 Hình 2.19 Ảnh chụp TEM mẫu nano cacbon chuẩn 31 Hình 3.1 Tinh thể lỏng chitin .33 Hình 3.2 Ảnh chụp IR mẫu tinh thể lỏng chitin 33 Hình 3.3 Kết tính độ deacetyl 34 Hình 3.4 Ảnh chụp XRD mẫu tinh thể lỏng chitin 35 Hình Ảnh chụp XRD mẫu chuẩn tinh thể lỏng chitin 35 Hình 3.6 Mẫu cacbon trước (a) sau khử silica (b ) 36 Hình 3.7 Hình chụp IR mẫu nano cacbon 24 36 Hình 3.8 Mẫu chụp XRD mẫu nano cacbon khảo sát nhiệt độ 24 .37 Hình 3.9 Ảnh chụp TEM khảo sát nhiệt độ 24 g iờ 38 Hình 3.10 Ảnh chụp IR khảo sát thời gian 180o 24 g iờ 39 Hình 3.11 Ảnh chụp XRD khảo sát 1800 thời g ian 39 Hình 12 Ảnh chụp TEM khảo sát thời gian 1800 40 ChLC: Chitin lỏng CNTs: Ống nano cacbon DDA: Độ deacetyl IR: Fourrier Transformation InfraRed (Phổ hồng ngoại) TEM: Transmission Electron Microscopy (Kính hiển vi điện tử truyền qua) TMOS:Tetramethyl ortho silicate (SiC4H 12O4) TEOS:Tetraetylorthosilicate (SiC8H20O4) XRD: X Ray Diffraction (Nhiễu xạ tia x) SPM: Scanning probe microscop (Kính hiển vi đầu dò) STM: Scanning tunneling microscope (Kính hiển vi quét xuyên hầm) W/V: Phần trăm khối lượng - thể tích, (% w/v) biểu thị khối lượng chất hỗn hợp theo phần trăm thể tích tồn hỗn hợp CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết trình điều chế tinh thể lỏng chitin (ChLC) Quá trình điều chế tinh thể lỏng chitin theo quy trình mục 2.2 với điều kiện tiến hành tóm tắt (bảng 3.1) Bảng 3.1 Các điều kiện tiến hành sản xuất tinh thể lỏng chitin [19] STT Hóa chất & Thời gian & Nồng độ N hiệt độ 6h - 800C Quá trình Khử Protein lần NaOH (5%) Khử Khống HCl (7%) - Nhiệt độ phòng - Thay lần ngày Khử Protein lần NaOH (5%) 8h - 900C Deaxetyl hóa NaOH (33%) 2h - 900C Thủy phân HCl (4M) 12h - 0C Tinh thể lỏng chitin điều chế bảo quản nhiệt độ thường (hình 3.1) đem định lượng để xác định phần trăm chitin cách lấy 2ml chitin lỏng cân m1 đem sấy khô thu mẫu rắn cân m2 xác định thành phần phần trăm chitin Bằng cách lấy đĩa petri sấy khô cân thu (m1i, m22, m33), hút 2ml tinh thể lỏng chitin cho vào đĩa, đem sấy khô khoảng đem cân thu (m2b m22, m23 ), tiếp tục sấy 15 phút đen cân thu (m3i, m32, m33), khối lượng m2, m3 thay đổi khơng đáng kể ta tính phần trăm khối lượng dựa m3 (m3 - m1 ) + (m32 - m12 _ ) + (m33 _13 -m ) %ChLC = - - - X100 Kết thu tinh thể lỏng chitin nằm khoảng - 6% (3.1) Hình 3.1 Tinh thể lỏng chitin Để xác định cấu trúc tinh thể lỏng ta xác định thông qua phổ hồng ngoại (IR) nhiễu xạ tia X (XRD) 3.1.1 Đo p h ổ hồng ngoại IR Dựa vào kết IR (hình 3.2) ta nhận thấy có peak đặc trưng cho dao động nhóm chức tinh thể chitin lỏng vị trí: 3448cm-1 (OH), 2929 2890cm-1 (CH), 1658 - 1650cm-1 (C=O) 1410cm-1 (NH) Kết cho thấy, sau tiến hành deacetyl chitin NaOH 33% 900C với tỷ lệ w/v = 1/10 thu sản phẩm chitin Theo độ deacetyl yêu cầu tinh thể chitin lỏng khoảng 40% - 50%; tính theo cơng thức (1.1) độ deacetyl (DDA) thu khoảng 45,98159%, thỏa mãn yêu cầu tinh thể chitin lỏng Dựa vào kết chụp phổ hồng ngoại IR ta có Dựa vào công thức A *320 - 2 DD ( % ) = 0 - —1420 - 0.03133 Ta tính độ deacetyl = 45,98159% Thỏa mãn yêu cầu tinh thể lỏng chitin 3.1.2 Ảnh chụp XRD Nhìn vào (hình 3.3) ta thấy peak nhiễu xạ vị trí 9,5; 19,5; 20,9; 23,40 20, tương ứng với mặt 020, 110, 120, 130, đặc trưng cho cấu trúc mẫu tinh thể lỏng chitin Sự vắng mặt peak 29,60 vùng 20 chứng tỏ mẫu cacbon khơng nhóm calcium cacbonate (CaCO3) Mẫu điều chế có chất lượng tốt với cấu trúc mẫu chuẩn Hình 3.4 Ảnh chụp XRD mẫu tinh thể lỏng chitin Hình Ảnh chụp XRD mẫu chuẩn tinh thể lỏng chitin 3.2 Kết trình điều chế nano cacbon (b) (a) Hình 3.6 Mẫu cacbon trước (a) sau khử silica (b) Quan sát (hình 3.4) ta thấy mẫu nano cacbon sau thủy nhiệt (a) có màu đen bóng hạt có tình trạng dính lẫn số đốm trắng mẫu Sau khử silica (b) ta thấy mẫu có màu đen sẫm hạt tách rời 3.2.1 Ả nh hưởng nhiệt độ đến trình thủy nhiệt Lấy khoảng thời gian 24 theo [19] để khảo sát Kết chụp phổ hồng ngoại (IR) Hình 3.7 Hình chụp IR mẫu nano cacbon 24 Quan sát (hình 3.5) chụp IR khảo sát 2000, 1800, 1500, cho thấy xuất số nhóm chức vật liệu cacbon điều chế được, peak vị trí 3419 cm-1 đặc trưng cho nhóm hydroxyl, vị trí khoảng 2950 cm-1 đặc trưng cho nhóm C - H, peak xung quanh khoảng 1400 - 1600 cm-1 nhóm cacboxyl Đây nhóm chức thường xuất vật liệu cacbon điều chế từ nguồn cacbohydrat tự nhiên vỏ tôm, cua, ghẹ, [ 19, 21] 3.1.1.2 Kết chụp nhiễu xạ tia X (XRD) (a) (b) Pot.f2ầ] (c) Hình 3.8 M ẫu chụp XRD mẫu nano cacbon khảo sát nhiệt độ 24 Quan sát kết chụp (hình 3.6), tương ứng với nhiệt độ khảo sát: (a) 2000, (b) 1800, (c) 1500 ta thấy nhiệt độ hình thành cabon vị trí gần 26020 peak hình thành chưa rõ rệt Đối với vật liệu cacbon, đặc trưng nhiễu xạ tia X, xuất đỉnh phổ vị trí khoảng 250 410 20 tương ứng với mặt (002), (101) [19] Sự biến peak vị trí 410 peak gần 26020 lại nhỏ rộng, chứng tỏ cacbon thu ở dạng vô định hình Điều phù hợp với thực tế theo tác giả Nguyễn Thanh Định [19], vật liệu cacbon thu từ chitin tổng hợp nhiệt độ 9000C graphite vơ định hình 3.1.1.3 Kết chụp Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) (a)2000C (b)180°c (C)150 c Hình 3.9 Ảnh chụp TEM khảo sát nhiệt độ 24 Quan sát hình ảnh TEM 24 với (a) khảo sát 2000C, (b) 1800C, (c) 1500C cho thấy hạt nano cacbon khảo sát 1800 là, kích cỡ hạt chưa xuất rõ rệt Trong đó, 200° 1500 mẫu chưa hình thành cụ thể, dạng màng cấu trúc xếp tầng Kết hợp kết IR, XRD TEM khảo sát nhiệt độ cho thấy, 1800C, vật liệu cacbon thu khả quan với kích cỡ khoảng từ 10 - 20 nm, phù hợp với cấu trúc vật liệu mesoporous 3.2.2 Ả nh hưởng thời gian đến trình thủy nhiệt Lấy nhiệt độ 1800C làm cố định nhiệt độ để khảo sát thời gian, khoảng thời gian khảo sát 12, 18 24 3.2.2.1 Kết chụp phổ hồng ngoại (IR) Tương tự khảo sát nhiệt độ thủy nhiệt, kết chụp IR khoảng thời gian khác (hình 3.8) cho thấy xuất số nhóm chức vật liệu cacbon điều chế được: peak vị trí 3419 cm-1 (nhóm hydroxyl), vị trí 2919cm-1 (nhóm C-H), peak 1620 cm-1 (nhóm cacboxyl) 3.2.2.2 Kết chụp nhiễu xạ tia X (XRD) Tương tự khảo sát nhiệt độ trên, kết đo phổ thu (hình 3.9) cho thấy vật liệu cacbon dạng vơ định hình với peak vị trí khoảng 26020 (a) (b) (c) Hình 3.11 Ảnh chụp XRD khảo sát 1800 thời gian: (a) 24h, (b) 18h, (c) 12h 3.2.2.3 Kết chụp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) TKH Mo & nm _ r > * > 4:02:3% p / ỉ l / i y MV to.ukv TBM Mode: lnnging Dliocl Nny 20000X Hình 12 Ảnh chụp TEM khảo sát thời gian 1800 Ta thấy khoảng thời gian khác 24h, 18h mẫu nano cacbon hình thành 12 dạng nano cacbon hình thành chưa rõ ràng, có lẽ với điều kiện này, chưa đủ thời gian hạt cacbon tách khỏi Trong lần khảo sát này, 24 giờ, hạt cacbon tạo thành lại to - với kích cỡ hạt khoảng macroporous - khơng phù hợp với yêu cầu ban đầu nghiên cứu Ngoài ra, so sánh với khảo sát nhiệt độ, thời gian 24 giờ, nhiệt độ 1800C - (hình 3.7.b), hạt cacbon tạo có kích thước nhỏ (khoảng từ 10 - 20 nm), điều giải thích với thời gian thủy nhiệt lâu hạt silica tái phân bố lên hạt cacbon dẫn đến chúng hợp lại (dính lại với nhau) nên hạt cacbon thu không ổn định Với thời gian 18 giờ, hạt tạo hạt meso với kích cỡ khoảng từ vài nm khoảng 30 nm (hình 3.10.b) Xét trình khảo sát thời gian nhiệt độ, trình khảo sát nhiệt độ (rựa vào kết IR, XRD, TEM) ta thấy 1800C kết thu mẫu nano cacbon dõ dệt kích thước năm khoảng meso so với nhiệt độ lại 200 150 Sau xác định nhiệt độ ta tiến hành khảo sát thời gian từ mẫu chụp (IR, XRD, TEM) ta thấy 1800C khảo sát 18 thu kết tốt nhất, mẫu nano mằm kích thước meso dõ dệt so với khảo sát 1800C 24 1800C - 12 Vậy điều kiện 1800C với 18 ta thu mẫu nano cacbon trang thái tốt nằm khoảng mesoporous KẾT LUẬN • Sau thời gian thực đề tài, khoảng thời gian cho phép đạt số kết nghiên cứu định sau: Đã tận dụng nguồn phế phẩm vỏ ghẹ từ số nhà hàng thủy hải sản vũng tàu để điều chế thành công tinh thể lỏng chitin Đã dùng phương pháp phân tích để xác định cấu trúc, hình dạng, đạt chuẩn mẫu Từ việc điều chế tinh thể lỏng chitin, tiền chất để điều chế vật liệu nano cacbon, điều chế thành cơng vật liệu, phân tích mẫu, đồng thời khảo sát thời gian khoảng nhiệt độ khác trình thủy nhiệt, để có mẫu nano cacbon phù hợp Phân tích đánh giá dựa phổ nhiễu xạ tia X (XRD), TEM để đưa điều kiện tốt vật liệu Qua khảo sát thời gian nhiệt độ trình thủy nhiệt, điều kiện 18 nhiệt độ 1800C thu vật liệu cacbon mong muốn so với khảo sát khác Tuy đề tài phát triển năm trở lại Nhưng ứng dụng lớn nhiều lĩnh vực điều chế vật liệu môi trường, vật liệu y sinh, chất bán dẫn, , bên cạnh tận dụng nguồn phế phẩm thủy hải sản, góp phần giải mặt mơi trường cần tiếp tục nghiên cứu ứng dụng KIÉN NGHỊ • Do hạn chế thời gian, kinh tế điều kiện phòng thí nghiệm, thu kết khả thi, nhiều vấn đề chưa giải triệt để Do tơi kiến nghị, nên có nghiên cứu thêm chất vật liệu thu số phương pháp khác phổ Raman, độ bền nhiệt (TGA) nghiên cứu ứng dụng chúng Ngồi ra, để ổn định kích cỡ hạt, nên khảo sát thời gian tốc độ khuấy trình tổng hợp vật liệu từ tinh thể chitin lỏng TÀI LIỆU THAM KHẢO > Tài liệu tiếng việt [1] Bùi Phước Phúc, Hà Thúc Huy, Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Nguyễn Quốc Hiến Nghiên cứu giảm cấp chitosan hydroperoxit kết hợp với xạ gamma Co-60 Tạp chí Hóa Học Và Ứng Dụng - (2006), số 4, 29-32 [2] Lê Thị Hải Yến - Nghiên cứu ứng dụng chitin-chitosan y học - Trung tâm khoa học tự nhiên, Công Nghệ Quốc Gia Hà Nội, 2002 [3] Lê Thị Ngọc Tú, Trần Bá Toàn, Vũ Thị Hạnh Thu, Thiết kế hệ thống thuỷ nhiệt chế tạo cấu trúc ống nano TiO2 - Tạp Chí Khoa Học Đại học sư phạm TPHCM , 2015 [4] NCS Vương Thị Kim Oanh - Nghiên cứu chế tạo chất lỏng từ hạt nano Fe3O4 chất lượng cao định hướng cho số ứng dụng y học - Học Viện Khoa Học Và Công Nghệ, 2016 [5] Nguyễn Thị Hương - Nghiên cứu ứng dụng ống nano cacbon chất lỏng tản nhiệt cho linh kiện điện tử công suất lớn - Trường đại học khoa học tự nhiên Hà Nội, 2015 [6] Nguyễn Thị Cẩm, Nguyễn Thị Thanh Trúc - khảo sát khả tổng hợp hợp chất chitin từ nấm sợi - viện công nghệ sinh học & môi trường - trường đại học nông lâm TPHCM, 2005 [7] Phạm Lê Dũng, Trịnh Bình, Lại Thị Hiền, “Vật liệu sinh học từ chitih" Viện hóa học - viện cơng nghệ sinh học, trung tâm khoa học tự nhiên công nghệ quốc gia, Hà Nội, 1997 [8] ThS.La Vũ Thùy Linh, Công nghệ nano - cách mạng khoa học công nghệ kỉ 21, Đại học Tôn Đức Thắng, 2010 [9] Ts.Nguyễn Thị i^^inh N~guyệt, Ts Đặng Thu Thuy - Thu nhận chĩtĩn, chĩtosan từ vỏ tôm để ứng dụng làm màng bao sinh học bảo quản thực phẩm - Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 2013 [10] Trương thị thúy - Nghiên cứu kích thích hạt nảy mầm chitosan - Đại học Đà Nẵng, 2013 [11] Trần Thị Thanh Nhàn - Chế tạo nghiên cứu vật liệu keo ZnO phương pháp thủy nhiệt - Trường đại học khoa học tự nhiên,đại học quốc gia Hà Nội 2011 > Tài liệu tiếng nước [12] Azeredo, H M C.; Mattoso, L H C.; Wood, D.; Williams, T G.; Bustillos, R.J McHugh, T H Nanocomposite edible film s from mango puree reinforced with cellulose nanofibers J Food Sci 74(5), 31-35, 2009 [13] Coleman, J.N., Cadek, M., Blake, R., Nicolosi, V., Ryan, K.P., Belton, C., Fonseca, A.,Nagy, J.B., Gun’ko, Y.K and Blau, W.J, High-performance Nanotubereinforced, 2013 [14] E Belamie MM Giraud-Guille - Liquid-crystalline behavior in aqueous suspensions of elongated chitin microcrystals, 2004 [15] Handbook of Hydrothermal Technology - A Technology fo r Crystal Growth and Materials Processing, K Byrappa and Masahiro Yoshimura, 2001 [16] M ottaghitalab and K HAGHI - Use o f electrospinning technique in production o f chitosan/cacbon nanotubes University o f Guilan, P.O Box 3756, Rasht, Iran, 2011 [17] Moridi, V M ottaghitalab and K Haghi University o f Guilan, P.O Box 3756, Rasht, Iran, A Detailed Review O f Recent Progress In Cacbon Nanotube/Chitosan Nanocomposites, 2011 [18] S Ifuku, M Nogi, K Abe, M Yoshioka, M Morimoto, H Saimoto, H Yano Preparation o f chitin nanofibers with a uniform width as alpha-chitin from crab shells - Biomacromolecules, 10, 1584-1588, Năm 2009 [19] Thanh - Dinh Nguyễn, Kevin E.Shopspwitz, and Mark J.MacLachlan Mesoporous Silica and Organosilica Films Templated by Nanocrystalline chitin, 2013 [20] Wei-Ming Chiu, You-An Chang, Hsan-Yuan Kuo, Meng-Hung Lin, Hua-Chiang Wen A Study o f Cacbon Nanotubes/Biodegradable Plastic Polylactic A cid Composites Journal of Applied Polymer Science, 108: 3024-3030, 2008 [21] Ying Hu, Wei Chen, Luhua Lu, Jinghai Liu, and Chunrui Chang - Electromechanical Actuation with Controllable Motion Based on a Single-Walled Cacbon Nanotube and Natural Biopolymer Composite ACS Nano, 6(4): 3498-3502, 2011 > Internet [22] http://agriviet.com/threads/ung-dung-chitosan-trong-san-xuat-nong-nghiep-hiendai.239707 [23] http://saigonhoa.com/product/che-pham-sinh-hoc-chitosan-bao-ve-cay-trong/ [24] http://www.esf-miennam.com.vn/chi-tiet-tin/192/95/vai-tro-cua-chitosan-trongnong-nghiep.html [25] When science fction becomes reality: nanotechnology (ww.globalization101 org) [26] https://www.erct.com/2-ThoVan/TruongVTan/Fullerene.htm [27] http://utt.edu.vn/khcb/nghien-cuu-khoa-hoc/graphene-va-ong-nano-cacbon-tinhchat-va-ung-dung-a3 594.html [28] https://vi.scribd.com/document/271960072/Nghien-cuu-t6ng-hop-dac-trung-vaung-dung-cua-vat-lieu-nano-cacbon [29] http://123doc.org/Zdocument/3528557-phuong-phap-thuy-nhiet-trong-cong-nghenano.htm [30] http://redstarvietnam.com/fourier-ftir-46004700-quang-pho-hong-ngoai-biendoi.html [31] http://diendanvatlychatran.forumakers.com/t95-topic ... cứu: Điều chế vật liệu cacbon dạng mao quản với kích cỡ meso (từ đến 50nm) từ vỏ ghẹ sở khung silica Nhiệm vụ nghiên cứu: - Điều chế tinh thể lỏng chitin từ vỏ ghẹ - Xây dựng quy trình điều chế nano. .. tạo từ tính cho vật liệu đảm bảo vật liệu sau hấp phụ tách loại dễ dàng từ trường, đồng thời mở khả giải hấp phụ (cũng từ trường) tái sử dụng vật liệu 1.2 Tổng quan vật liệu cacbon [19] Vật liệu. .. thông tin, đặt vấn đề, đưa điều cần làm trình thực nghiệm - Nghiên cứu thực nghiệm > Điều chế tinh thể lỏng chitin (ChLC) từ vỏ ghẹ > Điều chế vật liệu nano cacbon từ ChLC phương pháp thủy nhiệt

Ngày đăng: 07/11/2017, 15:35

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan