Please use this identifier to cite or link to this item: https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28164
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSanong Ekgasit-
dc.contributor.advisorChuchaat Thammacharoen-
dc.contributor.authorLunjakorn Amornkitbamrung-
dc.contributor.otherChulalongkorn University. Faculty of Science-
dc.date.accessioned2012-12-26T08:19:56Z-
dc.date.available2012-12-26T08:19:56Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28164-
dc.descriptionThesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2011en
dc.description.abstractIn this work, we have developed a novel green chemistry approach for the synthesis of high-concentration (100-1000 ppm) palladium nanoparticles (PdNPs) and flowerlike palladium microstructures (FPdµSTs) using reducing agent and stabilizer which are very cheap and harmless to the environment PdCL[superscript 2-][subscript 4] was reduced while the obtained nanoparticles were stabilized by a non-toxic sucrose and hydrogen peroxide (HP). Spherical PdNPs and FPdµSTs with particle size in the range of 100 nm to 5 μm were successfully synthesized. The added sodium hydroxide is a key factor for the generation of reducing species from sucrose. The optimal synthesized condition was determined in order to completely reduce all PdCL[superscript 2-][subscript 4] and to produce small PdNPs with high stability. This approach can be scaled-up for the production of high-concentration PdNPs for industrial use with a highly competitive price. Morphology (size and shape) and complexity of the FPdµSTs could be tuned through the synthetic conditions (i.e., concentrations of PdCL[superscript 2-][subscript 4] and HP). The time dependent investigation of FPdµSTs formation suggested that the FPdµSTs evolved from PdNPs with a particle size of 3 nm. The naked FPdµSTs with clean surfaces are expected to possess high catalytic activity.en
dc.description.abstractalternativeงานวิจัยนี้ได้พัฒนากรรมวิธีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรและโครงสร้างระดับไมโครเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ของแพลเลเดียมที่มีความเข้มข้นสูง (100-1000 ส่วนในล้านส่วน) โดยใช้ซูโครสซึ่งได้จากผลิตภัณฑ์การเกษตรและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวรีดิวซ์อนุภาคระดับนาโนเมตรที่เป็นทรงกลมและโครงสร้างระดับไมโครเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ที่สังเคราะห์ได้มีขนาดของอนุภาคอยู่ในช่วงระหว่าง 100 นาโนเมตร ถึง 5 ไมโครเมตร โดยพบว่าด่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ซูโครสมีคุณสมบัติเป็นตัวรีดิวซ์ได้ เงื่อนไขและภาวะต่าง ๆ ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของแพลเลเดียมที่มีขนาดเล็กและมีเสถียรภาพสูง นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมขนาดและรูปทรงของโครงสร้างระดับไมโครเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ของแพลเลเดียมโดยการเปลี่ยนความเข้มข้นของแพลเลเดียมคลอไรด์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ และจากการทดลองเพื่อศึกษากลไกการเกิดโครงสร้างพบว่า โครงสร้างระดับไมโครเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ของแพลเลเดียมเกิดขึ้นจากการจับตัวกันของอนุภาคระดับโนเมตรขนาด 3 นาโนเมตร โครงสร้างระดับนาโนเมตรที่เป็นรูปทรงดอกไม้ของแพลเลเดียมมีศักยภาพสูงที่จะถูกนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากมีพื้นผิวที่สะอาดen
dc.format.extent3552680 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoenes
dc.publisherChulalongkorn Universityen
dc.relation.urihttp://doi.org/10.14457/CU.the.2011.1794-
dc.rightsChulalongkorn Universityen
dc.subjectNanoparticlesen
dc.subjectPalladiumen
dc.subjectSucroseen
dc.titleSynthesis of high-concentration palladium nanoparticles using sucrose as reducing agenten
dc.title.alternativeการสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของแพลเลเดียมความเข้มข้นสูงโดยใช้ซูโครสเป็นตัวรีดิวซ์en
dc.typeThesises
dc.degree.nameMaster of Sciencees
dc.degree.levelMaster's Degreees
dc.degree.disciplineChemistryes
dc.degree.grantorChulalongkorn Universityen
dc.email.advisorsanong.e@chula.ac.th-
dc.email.advisorchuchaat.t@chula.ac.th-
dc.identifier.DOI10.14457/CU.the.2011.1794-
Appears in Collections:Sci - Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lunjakorn_am.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.