СИНТЕЗ БІМЕТАЛКАРБОНОВОГО НАНОКОМПОЗИТУ NiAg@C З ВИКОРИСТАННЯМ ГІДРОЗОЛЮ СРІБЛА

Автор(и)

  • Ю. А. Шафорост Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ННІ природничих та аграрних наук, кафедра хімії та наноматеріалознавства, Україна https://orcid.org/0000-0002-0002-2803
  • Р. Л. Галаган Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ННІ природничих та аграрних наук, кафедра хімії та наноматеріалознавства, Україна https://orcid.org/0009-0007-7115-0486
  • О. А. Жабковська Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ННІ природничих та аграрних наук, кафедра хімії та наноматеріалознавства, Україна https://orcid.org/0000-0002-0288-4255
  • О. С. Погребняк Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ННІ природничих та аграрних наук, кафедра хімії та наноматеріалознавства, Україна https://orcid.org/0009-0000-2289-0487
  • О. П. Шевченко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ННІ природничих та аграрних наук, кафедра хімії та наноматеріалознавства, Україна https://orcid.org/0009-0007-5769-1884
  • В. В. Смалиус Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ННІ природничих та аграрних наук, кафедра хімії та наноматеріалознавства, Україна https://orcid.org/0009-0000-5841-1708

DOI:

https://doi.org/10.18524/2304-0947.2025.1(89).335199

Ключові слова:

біметалкарбонові нанокомпозити, NiAg@C, піроліз, електропровідність, каталізатори

Анотація

Синтезовано нанокомпозит NiAg@C шляхом піролізу осаду, утвореного при взаємодії гідрозолю срібла з іонами нікелю у присутності рутину. Композит охарактеризовано методами рентгенофазового, спектрального аналізів, визначено електропровідність, магнітні властивості. Виявлено наявність аморфного вуглецю як матриці нанокомпозиту. Вперше синтезовано біметалкарбоновий нанокомпозит шляхом взаємодії готового гідрозолю наночастинок срібла стабілізованих органічною сполукою з іонами Ni2+ з наступним піролізом одержаного осаду.

Посилання

Lytvyn V. A. Hibridni funktsionalni metalovmisni nanokompozyty na osnovi huminovykh rechovyn [Hybrid functional metal-containing nanocomposites based on humic substances]. Cherkasy : Chabanenko Yu. A., 2021. 284 p. [in Ukrainian].

Lytvyn V. A. Perspektyvy vykorystannia syntetychnykh huminovykh rechovyn ta nanomaterialiv na yikh osnovi [Prospects for the use of synthetic humic substances and nanomaterials based on them]. Cherkasy : Kristal I. L., 2022. 189 p. [in Ukrainian].

Gopiraman M., Kim I. S. Carbon nanocomposites: preparation and its application in catalytic organic transformations // Nanocomposites / ed. S. Sivasankaran. 2018. Chap. 2. P. 17–43. https://doi.org/10.5772/intechopen.81109

Sachi R., Singh A. P., Thirumal M. Fabrication of AgNi nano-alloy-decorated ZnO nanocomposites as an efficient and novel hybrid catalyst to degrade organic pollutants. ACS Omega. 2021. Vol. 6. P. 34771–34782. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c05086

Wojtaszek K., Cebula F., Rutkowski B. Synthesis and catalytic study of NiAg bimetallic core–shell nanoparticles. Mater. 2023. Vol. 16. P. 659–675. https://doi.org/10.3390/ma16020659

Fabrication of polyaniline-supported bimetal AgNi nanoparticles and the enhanced performance towards formate oxidation / Q. X. Wang, M. T. Yuan, H. Y. Shen, H. Y. Zhang, Sol. St. Electrochem, 2021. Vol. 25. P. 1197–1205. https://doi.org/10.1007/s10008-020-04874-4

Bimetallic AgNi nanoparticles anchored onto MOF-derived nitrogen-doped carbon nanostrips for efficient hydrogen evolution / D. Chen, C. Han, Q. Sun, J. Ding. Green Energy Environ. 2021. P. 134–142. https://doi.org/10.1016/j.gee.2021.01.008

Development of Ag–Ni NPs loaded on MWCNTs for highly sensitive, selective and reproducible nonenzymatic electrochemical detection of glucose / F. Akbar, M. Tariq, H. U. Khan, J. Khan, M. K. Uddin, S. S. Ahmed, A. Rahim. J. Mater. Sci. 2021. Vol. 32. P. 16166–16181. https://doi.org/10.1007/s10854-021-06164-2

Facile synthesis Cu–RGO and Ag–RGO nanocomposites with potential biomedical applications / D. Kichukova, I. Spassova, A. Kostadinova, A. Staneva, D. Kovacheva. Nanomater. 2022. Vol. 12. P. 2096–2112. https://doi.org/10.3390/nano12122096

Oderzhannia nanochastynok zolota z vykorystanniam vanilinu [Synthesis of gold nanoparticles using vanillin] / V. A. Lytvyn, R. L. Halahan, E. O. Romanenko, Yu. A. Shaforost, O. A. Lut. Ukr. zhurn. pryrodn. nauk [Ukrainian Journal of Natural Sciences]. 2024. No. 8. P. 140–147. https://doi.org/10.32782/naturaljournal.8.2024.15 [in Ukrainian].

Halahan R. L., Lytvyn V. A. Sposib oderzhannia syntetychnykh huminovykh kyslot ta yikh zastosuvannia u synthezi nanochastynok sriubla [Method for obtaining synthetic humic acids and their application in the synthesis of silver nanoparticles] : Patent UA, no. 94989. 2011. [in Ukrainian].

Halahan R. L., Lytvyn V. A. Sposib otrymannia koloidnoho rozchynu metalichnoho sriubla, stabilizovanoho syntetychnymy fulvatamy [Method for producing a colloidal solution of metallic silver stabilized by synthetic fulvates] : Patent UA, no. 80074. 2007. [in Ukrainian].

TermoLab®. Elektropich SUOL-0.4/12.5 : pasport ta instruktsiia z vykorystannia [TermoLab® Electric Furnace SUOL-0.4/12.5 : passport and instruction for use]. Boryspil : TermoLab, 2021. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-06-27

Як цитувати

Шафорост, Ю. А., Галаган, Р. Л., Жабковська, О. А., Погребняк, О. С., Шевченко, О. П., & Смалиус, В. В. (2025). СИНТЕЗ БІМЕТАЛКАРБОНОВОГО НАНОКОМПОЗИТУ NiAg@C З ВИКОРИСТАННЯМ ГІДРОЗОЛЮ СРІБЛА. Вісник Одеського національного університету. Хімія, 30(1(89), 99–108. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2025.1(89).335199

Номер

Розділ

Статті