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dc.contributor.authorBendix, Andrea
dc.date.accessioned2018-11-01T19:28:45Z
dc.date.available2018-11-01T20:28:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://openscience.ub.uni-mainz.de/handle/20.500.12030/1185-
dc.description.abstractSilicananopartikel sind in fast allen Bereichen des täglichen Lebens von Farben bis hin zur Biomedizin zu finden. Sie lassen sich über einen Sol-Gel-Prozess herstellen, der großtechnisch über einen Gelierungsprozess unter Verwendung von Schewefelsäure und Natriummetasilikat abläuft. Die so hergestellten Partikel liegen oft nicht als freie Partikel sondern als Aggregate vor, wodurch nur die Eigenschaften der außen liegenden Partikel vollständig genutzt werden können und es zu einer „Verschwendung“ von Ma- terial kommt. Beim großtechnischen Prozess handelt es sich um einen dis- kontinuierlichen Prozess. Die bekannten Probleme dieser Methode sind eine unzureichende Vermischung der Reaktionslösung und die daraus resultierende inhomogene Verteilung der Reaktanden und der Temperatur in der Lösung. Um einen kontinuierlichen Prozess zu erhalten, wurde in dieser Arbeit ein Trennschichtmikromischer speziell für die Reaktion von Natriummetasilikat und Schwefelsäure entwickelt und angepasst. Dieser ermöglicht die Synthese von unterschiedlich großen Silicananopartikeln. Um die erhaltenen Partikel in Lösung zu stabilisieren, wurden zwei PEG-Silane unterschiedlicher Polymer- kettenlänge verwendet. Bei Verwendung des längeren PEG-Silans entstanden größere Partikel als bei Verwendung der selben Menge an PEG-Silan mit kür- zerer Kettenlänge. Die stabilisierte Gesamtoberfläche skaliert mit der einge- setzten PEG-Silan-Menge.de_DE
dc.description.abstractIn nearly every part of daily life silica nanoparticles can be found. They can be synthesized by the sol-gel process. For industrial synthesis the gelation of sulfuric acid and sodium metasilicate is used. Particles obtained by this process are mostly not free particles but bound in aggregates. This leads to a dissipation of material as only the properties of particles on the surface of the aggregate can be fully utilized. The industrial synthesis is a discontinuous process with known disadvantage of mixing in huge vessels leading to nonhomogeneous distribution of reactants and tempe- rature. In this thesis a micromixer with seperated layers was specially adapted for the reaction of sulfuric acid and sodium metasilicate which could be executed as continuous process. Different sized nanoparticles were obtained. To stabilize the nanoparticles in solution two PEG silanes with different chain length were employed. Using the same amount of PEG silane, particles with larger size were obtained utilizing the silane with longer polymer chain. The stabilized total surface scales with the amount of PEG silane applied.en_GB
dc.language.isoger
dc.rightsInCopyrightde_DE
dc.rights.urihttps://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subject.ddc500 Naturwissenschaftende_DE
dc.subject.ddc500 Natural sciences and mathematicsen_GB
dc.titleKontinuierliche Mikromischer-Synthese von größenkontrollierten Silicananopartikeln aus Natriummetasilikatde_DE
dc.typeDissertationde_DE
dc.identifier.urnurn:nbn:de:hebis:77-diss-1000023639
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.25358/openscience-1183-
jgu.type.dinitypedoctoralThesis
jgu.type.versionOriginal worken_GB
jgu.type.resourceText
jgu.description.extentviii, 162 Seiten
jgu.organisation.departmentFB 09 Chemie, Pharmazie u. Geowissensch.-
jgu.organisation.year2018
jgu.organisation.number7950-
jgu.organisation.nameJohannes Gutenberg-Universität Mainz-
jgu.rights.accessrightsopenAccess-
jgu.organisation.placeMainz-
jgu.subject.ddccode500
opus.date.accessioned2018-11-01T19:28:45Z
opus.date.modified2018-11-08T13:14:38Z
opus.date.available2018-11-01T20:28:45
opus.subject.dfgcode00-000
opus.organisation.stringFB 09: Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften: Institut für Physikalische Chemiede_DE
opus.identifier.opusid100002363
opus.institute.number0906
opus.metadataonlyfalse
opus.type.contenttypeDissertationde_DE
opus.type.contenttypeDissertationen_GB
jgu.organisation.rorhttps://ror.org/023b0x485
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