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Die umweltfreundliche Synthese von Metall- und Metalloxid-Nanopartikeln war in den letzten zehn Jahren ein äußerst attraktives Forschungsgebiet. Zahlreiche Arten natürlicher Extrakte, d. h. Biokomponenten wie Pflanzen, Bakterien, Pilze, Hefen und Pflanzenextrakte, wurden als effiziente Ressourcen für die Synthese und/oder Herstellung von Materialien eingesetzt. Es hat sich gezeigt, dass Pflanzenextrakte eine hohe Effizienz als Stabilisierungs- und Reduktionsmittel für die Synthese kontrollierter Materialien (d. h. kontrollierte Formen, Größen, Strukturen und andere spezifische Merkmale) besitzen. Studien haben die Selbstorganisation von Nanomaterialien erweitert, insbesondere auf dem sich schnell entwickelnden Gebiet des Aufbaus großflächiger und weitreichender geordneter Strukturen aus mehrkomponentigen und mehrdimensionalen Nanomaterialien. Hier haben wir Metall- und Metalloxid-Nanopartikel aus Pflanzenextrakten synthetisiert und mittels UV-Spektroskopie und Rasterelektronenmikroskopie charakterisiert.
Metallorganische Gerüste (MOFs), auch bekannt als poröse Koordinationspolymere, sind eine faszinierende Klasse von hoch geordneten kristallinen Koordinationspolymeren, die durch die Koordination von Metallionen/Clustern und organischen Brückenbindern/Liganden gebildet werden. Aufgrund ihrer einzigartigen Strukturen und Eigenschaften, d. h. große Oberfläche, maßgeschneiderte Porengröße, hohe Dichte aktiver Stellen und hohe katalytische Aktivität, wurden verschiedene MOF-basierte Sensorplattformen beschrieben. In dieser Übersicht werden Synthesemethoden, verschiedene Verwendungszwecke und Anwendungen von MOFs, ihre Grenzen und der künftige Umfang von Studien diskutiert.
Mesoporöses Siliziumdioxid bezeichnet eine einzigartige Klasse von Materialien, die sich durch ein gut geordnetes und miteinander verbundenes Netz von Poren im Nanobereich auszeichnen. Diese Materialien bestehen in erster Linie aus Siliziumdioxid (SiO2), allgemein bekannt als Kieselsäure, und weisen eine hochporöse Struktur mit Porengrößen von typischerweise 2 bis 50 Nanometern auf. Insgesamt kombiniert mesoporöses Siliziumdioxid eine große Oberfläche, eine kontrollierte Porenstruktur und abstimmbare Oberflächeneigenschaften, was es zu einem vielseitigen Material mit erheblichem Potenzial in verschiedenen wissenschaftlichen und technologischen Bereichen macht. In dieser Übersicht werden Synthesemethoden, verschiedene Verwendungszwecke und Anwendungen von mesoporösen Siliziumdioxid-Nanopartikeln, ihre Grenzen und der künftige Umfang von Studien diskutiert.
Iodine is an important component for thyroid hormone that are essential for growth, nervous system and metabolism. Iodine shortage can cause slow functioning of thyroid gland resulting in Struma, a condition of swelling of thyroid gland. Excess iodine results in abnormal heart beats, loss of weight etc. So the iodide selective electrodes play a major role in the field of analytical chemistry. This report aims at developing a solid contact ISE for iodide ion using carbon cloth material as the backbone.
Green synthesis of metal and metal oxide nanoparticles has been a highly attractive research area over the last decade. Numerous kinds of natural extracts i.e., biocomponents like plant, bacteria, fungi, yeast, and plant extract have been employed as efficient resources for the synthesis and/or fabrication of materials. Among them, plant extract has been proven to possess high efficiency as stabilizing and reducing agents for the synthesis of controlled materials (i.e., controlled shapes, sizes, structures, and other specific features). Studies have expanded the self-assembly of nanomaterials, particularly in the fast developing field of building large-scale and long-range ordered structures from multi-component and multidimensional nanomaterials. Here we synthesized metal and metal oxide nanoparticles from plant extracts and characterized using uv visble spectroscopy and scanning electron microscopy.
"Design and Development of Biomimetic Potentiometric Sensor for Atrazin" is a book that explores the creation and implementation of a specialized sensor inspired by nature, specifically biomimetic principles. Focusing on detecting the pesticide atrazine, this book delves into the design and development processes involved in constructing a potentiometric sensor that mimics natural systems. By drawing inspiration from biological mechanisms, the book aims to provide insights and practical applications for designing innovative and efficient sensors in environmental monitoring and agricultural industries.
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