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Diese Studie konzentriert sich auf die umweltfreundliche Synthese von AgNPs und CuNPs unter Verwendung umweltfreundlicher Reagenzien in kürzester Zeit und ebnet den Weg für zukünftige Studien zur Toxizität von AgNPs und CuNPs, ohne das Risiko einer Beeinträchtigung durch toxische Reagenzien und Verkappungsmittel einzugehen. Die Verwendung dieser Technologie zur Verarbeitung von Nylongewebe kann zu neuen Färbetechnologien und anderen funktionalen Verbesserungen führen. Unsere Methode ist ein völlig umweltfreundlicher Ansatz zur schnellen Synthese und ein immergrünes Protokoll für die…mehr

Produktbeschreibung
Diese Studie konzentriert sich auf die umweltfreundliche Synthese von AgNPs und CuNPs unter Verwendung umweltfreundlicher Reagenzien in kürzester Zeit und ebnet den Weg für zukünftige Studien zur Toxizität von AgNPs und CuNPs, ohne das Risiko einer Beeinträchtigung durch toxische Reagenzien und Verkappungsmittel einzugehen. Die Verwendung dieser Technologie zur Verarbeitung von Nylongewebe kann zu neuen Färbetechnologien und anderen funktionalen Verbesserungen führen. Unsere Methode ist ein völlig umweltfreundlicher Ansatz zur schnellen Synthese und ein immergrünes Protokoll für die umweltfreundliche Synthese von AgNPs aus einer wässrigen Silbernitratlösung unter Verwendung verfügbarer Zucker als Reduktionsmittel in einem Topf in Gegenwart von Sonnenlicht. Kupferoxid-Nanopartikel (CuNPs) wurden auf einem einfachen und umweltfreundlichen grünen Weg unter Verwendung von Schwarztee-Extrakt synthetisiert. Die synthetisierten grünen AgNPs und CuNPs wurden durch Rasterelektronenmikroskopie (SEM), Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), energiedispersive Spektroskopie (EDS), Fourier-Transformations-Infrarotanalyse (FTIR) und Röntgenbeugungsanalyse (XRD) charakterisiert. Das Färbeverhalten von mit AgNPs und CUNPs behandeltem grünem Stoff wurde mit Acid Black 172 (AB 172) untersucht und die Farbstoffanreicherung wurde als Erschöpfungsprozentsatz (E%) gemessen.
Autorenporträt
Ass.prof. für angewandte Chemie.