Experimentelle und theoretische Untersuchungen der Bildungskinetik diffusions- sowie reaktionslimitierter Systeme am Beispiel der NanopartikelfÀllung von Bariumsulfat und Zinkoxid
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Experimentelle und theoretische Untersuchungen der Bildungskinetik diffusions- sowie reaktionslimitierter Systeme am Beispiel der NanopartikelfÀllung von Bariumsulfat und Zinkoxid

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Experimentelle und theoretische Untersuchungen der Bildungskinetik diffusions- sowie reaktionslimitierter Systeme am Beispiel der NanopartikelfÀllung von Bariumsulfat und Zinkoxid

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In dieser Arbeit wird die nasschemische Synthese nanoskaliger Bariumsulfat- sowie Zinkoxidpartikel experimentell und theoretisch untersucht. AbhĂ€ngig von den materialspezifischen Eigenschaften und den gewĂ€hlten Versuchsbedingungen dominieren einzelne Teilprozesse, deren Kinetiken die dispersen und optischen Produkteigenschaften bestimmen. Im ersten Teil der Arbeit wird auf die FĂ€llung von Bariumsulfatpartikeln im wĂ€ssrigen Medium als Vertreter eines durch Mikromischeffekte dominierten Partikelbildungsprozesses eingegangen. Mittels laseroptischer Messmethoden wird das Strömungsbild des verwendeten T-Mischers untersucht. Den Schwerpunkt bildet dabei die Quantifizierung des Mischens auf kleinsten LĂ€ngenskalen mit Hilfe hochauflösender laserinduzierter Fluoreszenz. Die experimentellen Ergebnisse bestĂ€tigen die Notwendigkeit einer aufwĂ€ndigen Strömungssimulation inklusive der Betrachtung rĂ€umlicher und zeitlicher Fluktuationen fĂŒr eine genaue und prĂ€diktive Berechnung des Partikelbildungsprozesses. Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird ein Modell vorgestellt, das alle relevanten Teilprozesse (Makro- und Mikromischen, homogene Keimbildung, transportlimitiertes Wachstum, Aggregation sowie elektrostatische Stabilisierung) berĂŒcksichtigt, und das somit ermöglicht, die komplette PartikelgrĂ¶ĂŸenverteilung (PGV) fĂŒr unterschiedliche Versuchsbedingungen prĂ€diktiv zu bestimmen. Die Ergebnisse der Simulation liefern aufschlussreiche Erkenntnisse ĂŒber den im Mischer ablaufenden Partikelbildungs-prozess. Im Anschluss daran werden mehrere AnsĂ€tze zur Reduktion der KomplexitĂ€t des Modells unter unterschiedlichen fluiddynamischen Bedingungen untersucht und diskutiert.Den Mittelpunkt der Untersuchungen des zweiten Teils der Arbeit stellt die Synthese von Zinkoxid Quanten Punkten (QDs) in ethanolischer Lösung dar. Dabei ist eine chemische Reaktion des Precursors zu kolloidalem Zinkoxid der Keimbildung vorge-lagert, die den primĂ€ren Partikelbildungsprozess entscheidend beeinflusst. Aus diesem Grund spielt hier im Gegensatz zur BariumsulfatfĂ€llung der Mischprozess eine untergeordnete Rolle. Zu Beginn werden auf der DLVO-Theorie basierende Rechnungen vorgestellt, die eine intrinsische StabilitĂ€t der untersuchten QDs gegen Aggregation erklĂ€ren. Des Weiteren wird ein Ansatz zur simultanen Bestimmung der PGV sowie der Partikelanzahlkonzentration einer Suspension aus ihren optischen Eigenschaften fĂŒr QDs kleiner als 15 nm vorgestellt. Dieser Ansatz ermöglicht eine schnelle und effektive Auswertung der durchgefĂŒhrten Experimente mittels UV/Vis Spektroskopie. Die Kombination aus linearen und nichtlinearen spektroskopischen Messmethoden bildet den auf unterschiedlichen Zeitskalen ablaufenden Partikelbil-dungsprozess vollstĂ€ndig ab. Aus den daraus gewonnenen Erkenntnissen wird ein numerisches Modell der ZinkoxidfĂ€llung entwickelt. Dieses auf Populationsbilanzen basierende Modell berĂŒcksichtigt die Reaktion des Precursors zu kolloidalem Zink-oxid, den durch orientiertes Aggregationsverhalten limitierten Wachstumsprozess sowie die im Anschluss einsetzende stark temperaturabhĂ€ngige Ostwald-Reifung. Durch eine modellbasierte Auswertung der experimentellen Arbeiten ist es zusĂ€tzlich möglich, schwer messbare GrĂ¶ĂŸen wie die GrenzflĂ€chenenergie und die Löslichkeit des Systems zu bestimmen.

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Information

Year
2010
eBook ISBN
9783736933781
Print ISBN
9783869553788
Edition
1

Table of contents