Deagglomeration of multi-walled carbon nanotubes via an organic modifier: structure and mechanism

文献情報

出版日 2015-07-28
DOI 10.1039/C5CP03736K
インパクトファクター 3.676
著者

Joyita Banerjee, Ajay S. Panwar, Kingsuk Mukhopadhyay, A. K. Saxena, Arup R. Bhattacharyya


原文を見る

要旨

We have investigated the agglomeration behaviour of two types of multi-walled carbon nanotubes (MWNTs; N-MWNTs and D-MWNTs), which have different chemical functionalities, average diameter, varying extent of agglomeration and agglomerations. The properties were altered by varying the agglomerated structure. The strength of the MWNT agglomerates was estimated via nanoindentation. The work done to indent D-MWNT agglomerates (3910.3 × 10−8 erg) was higher than for N-MWNTs agglomerates (2316.4 × 10−8 erg). An organic modifier, the Li salt of 6-aminohexanoic acid (Li-AHA), was used to deagglomerate the MWNTs in an aqueous medium. The stability of the aqueous dispersion of Li-AHA-modified MWNTs was analyzed by UV-vis spectroscopy and zeta potential measurements. An increase in Li-AHA concentration increased the dispersion of MWNTs in the aqueous medium. Furthermore, the mechanism of dispersion of the two types of MWNTs in the aqueous medium in the presence of Li-AHA was determined based on the electrostatic charge repulsion between the negatively charged species. A fluorescence-activated cell sorting technique was used to assess the debundling of MWNT agglomerates in the aqueous medium. We examined the morphology-property relationship in Li-AHA-modified MWNTs.

関連文献

Contents list

Front/Back Matter

DOI: 10.1039/C9OB90095K

Design of S–S bond containing maleimide-conjugated closo-dodecaborate (SSMID): identification of unique modification sites on albumin and investigation of intracellular uptake

Shinichi Sato, Hiroya Asami, Tomoko Hasegawa, Jun-Ya Kohno, Hiroyuki Nakamura

2019-04-03 Communication

DOI: 10.1039/C9OB00584F

An unprecedented intramolecular to intermolecular mechanistic switch in 1,1-diaminoazines leading to differential product formation during the I2-induced tandem oxidative transformation

Deepika Kathuria, Pankaj Gupta, Sumit S. Chourasiya, Subash C. Sahoo, Uwe Beifuss, Asit K. Chakraborti, Prasad V. Bharatam

2019-04-01 Paper

DOI: 10.1039/C9OB00610A

Inside front cover

Cover

DOI: 10.1039/C9OB90094B

Improvement of the versatility of an arabinofuranosidase against galactofuranose for the synthesis of galactofuranoconjugates

Quentin Pavic, Aline Pillot, Olivier Tasseau, Laurent Legentil, Sylvain Tranchimand

2019-06-24 Paper

DOI: 10.1039/C9OB01162E

New geldanamycin derivatives with anti Hsp properties by mutasynthesis

Jekaterina Hermane, Simone Eichner, Lena Mancuso, Benjamin Schröder, Florenz Sasse, Carsten Zeilinger, Andreas Kirschning

2019-05-07 Paper

DOI: 10.1039/C9OB00892F

A novel chemiluminescent probe for hydrazine detection in water and HeLa cells

Jiang Liu, Jianze Jiang, Yandong Dou, Fangfang Zhang, Xin Liu, Jiaojiao Qu, Qing Zhu

2019-07-10 Communication

DOI: 10.1039/C9OB01407A

Front cover

Cover

DOI: 10.1039/C9OB90121C

Direct synthesis of highly functionalized furans from donor–acceptor cyclopropanes via DBU-mediated ring expansion reactions

Zhenjie Su, Zengyang Xie, Shan Wang, Naili Luo, Cunde Wang

2019-07-08 Paper

DOI: 10.1039/C9OB01308C

Questioning the γ-gauche effect: stereoassignment of 1,3-disubstituted-tetrahydro-β-carbolines using 1H–1H coupling constants

Kristýna Cagašová, Maryam Ghavami, Zhong-Ke Yao, Paul R. Carlier

2019-06-17 Paper

DOI: 10.1039/C9OB01139K

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

2,5-二羧基氟苯の市場動向や研究トレンドはどうですか?

2,5-二羧基氟苯の市場は、主に医薬品および農薬の研究開発において伸長しています。一方、環境への影響や安全性の懸念から、その使用は一定の制限が置かれています。今...

3906-87-42-Fluoroterephthalic...
化合物よくある質問

8-甲基-2-噻吩-2-基-喹啉-4-羧酸を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

8-甲基-2-噻吩-2-基-喹啉-4-羧酸を含む廃棄物は専門的な廃棄処理が必要です。具体的には、廃棄物は密閉の容器に収集し、適切な危険物対策を講じて専門業者に引...

33289-45-18-Methyl-2-(2-thieny...
化合物よくある質問

2,4-二氯-6-甲基5-嘧啶甲醛の主な用途は何ですか?

2,4-二氯-6-甲基5-嘧啶甲醛は、主に薬品の合成材料として使用され、また農薬や染料の製造にも用いられます。

933686-24-92,4-Dichloro-6-methy...
化合物よくある質問

レターメビールとは何ですか?

レターメビールは化学物質で、CAS番号917389-32-3です。主な用途は抗ウイルス薬として医薬品に使用されます。

917389-32-3Letermovir
化合物よくある質問

2-(1,3-二氧杂烷-2-基)噻唑の物理化学的性質は何ですか?

CAS番号24295-04-3の2-(1,3-二氧杂烷-2-基)噻唑は、結晶形態により白色粉末を呈します。分子量は208.23 g/molであり、水に溶けにくい...

24295-04-32-(1,3-Dioxolan-2-yl...
化合物よくある質問

L-beta-高酪氨酸塩酸塩は安全ですか?

L-beta-高酪氨酸塩酸塩自体は毒性は低く、しかし使用する際は適切な個人保護具を使用し、誤飲や皮膚への接触を避けることが推奨されます。

336182-13-9(3S)-3-Amino-4-(4-hy...
化合物よくある質問

睡茄灯笼草素Cはどのように合成されますか?

睡茄灯笼草素Cは、シクラメンケチャナfromaceaeから抽出する方法や、化学合成法で合成することができます。典型的な化学合成法では、3β,22-二オキシエクス...

81644-34-0(6beta,17alpha,22R)-...
化合物よくある質問

4-(嘧啶-2-基)哌嗪-1-羧酸叔丁酯はどのように保存すればよいですか?

4-(嘧啶-2-基)哌嗪-1-羧酸叔丁酯は直射日光を避けて、室温で保存するのが良いです。湿度を避けて密閉容器に入れて保管し、未使用の状態で長期保存することができ...

780705-64-82-Methyl-2-propanyl ...
化合物よくある質問

NBI-74330の主な用途は何ですか?

NBI-74330は主に薬理学研究および医療用途に使用されています。その主な用途は抗がん作用を有するため、がん治療の研究に使用されています。

855527-92-3N-{(1R)-1-[3-(4-Etho...
化合物よくある質問

6-トリフルオロメチル-2-クロロピリジン-4-ボリリック酸はどのように合成されますか?

6-トリフルオロメチル-2-クロロピリジン-4-ボリリック酸は、6-トリフルオロメチル-2-クロロピリジンとボリルリチウムを触媒なしで反応させることで合成するこ...

1446486-10-7[2-Chloro-6-(trifluo...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。