[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی ::
اطلاعات نشریه::
راهنمای نویسندگان::
بخش داوری::
ثبت نام و اشتراک::
سیاست های نشریه::
آمار و ارقام نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
تسهیلات پایگاه::
سامانه های پژوهشگاه::
تماس با ما::
::
فرمت مقالات نشریه

فرمت مقاله برای نگارندگان
لطفا قبل از ارسال مقاله، بخش
شیوه‌نامه نگارش مقالات
را مطالعه و مقاله خود را با فرمت جدید نشریه مطابقت دهید 

..
پایگاه ها و نمایه ها


AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
CC BY
تبعیت از قوانین COPE

 
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق درانتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.
..
:: دوره 10، شماره 39 - ( 1398 ) ::
جلد 10 شماره 39 صفحات 134-125 برگشت به فهرست نسخه ها
سنتز زیست سازگار نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم دوپ شده با نقره با استفاده از گیاه حرا
وحیده عبدی، زهرا قاسمی، ایمان سوری نژاد
استادیار، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه شیلات ، zghasemi446@yahoo.com
چکیده:   (3195 مشاهده)
چکیده
خصوصیت فتوکاتالیستی دی­اکسید­تیتانیوم در حذف آلاینده ­ها می­ تواند به وسیله اصلاح نانوذرات TiO2 با دوپ کردن یون نقره بهبود یابد. در مطالعه حاضر سنتز سریع و زیست سازگار نانوذرات Ag-TiO2 با استفاده از عصاره آبی گیاه بومی حرا (Avicennia marina) به عنوان عامل کاهش ­دهنده و تثبیت­ کننده گزارش می­شود. برای بررسی مشخصات محصولات سنتز شده از تکنیک ­های مختلف پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و اسپکتروفتومتر ماورابنفش-مرئی (UV-visible DRS) استفاده شد. نتایج XRD حضور فاز آناتاز و روتایل TiO2 و همچنین Ag را در نانوذرات­ سنتز شده با استفاده از عصاره آبی گیاه حرا تایید نمود. تصاویر FE-SEM نشان داد که ذرات Ag به صورت یکنواخت بر روی سطح TiO2 قرار گرفته ­اند. با استفاده از آنالیز UV–Visible DRS، انرژی باند گپ نانوذرات سنتز شده با طول موج 420 =λ و 400 =λ نانومتر به ترتیب برابر 95/2 و 09/3 الکترون ولت به دست آمد. نتایج نشان داد عصاره آبی گیاه بومی حرا می­تواند برای تولید زیستی نانوذرات TiO2 دوپ شده با نقره بسیار مناسب ­باشد.
واژه‌های کلیدی: سنتز زیستی، نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم، دوپ با نقره، زیست نانوفناوری، Avicennia marina.
متن کامل [PDF 670 kb]   (1245 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: زيست­ شناسی دريا
دریافت: 1397/10/24 | ویرایش نهایی: 1399/3/24 | پذیرش: 1398/4/30 | انتشار الکترونیک: 1399/2/30

فهرست منابع
1. Abdi, V., Sourinejad, I., Yousefzadi, M., Ghasemi, Z. 2018. Mangrove-mediated synthesis of silver nanoparticles using native Avicennia marina plant extract from southern Iran. Chemical Engineering Communications, 205(8): 1069-1076. ‏ [DOI:10.1080/00986445.2018.1431624]
2. Ahmed, S., Ahmad, M., Swami, B.L., Ikram, S. 2016. Green synthesis of silver nanoparticles using Azadirachta indica aqueous leaf extract. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 9(1):1-7. [DOI:10.1016/j.jrras.2015.06.006]
3. Amin, S. A., Pazouki, M., Hosseinnia, A. 2009. Synthesis of TiO2-Ag nanocomposite with sol-gel method and investigation of its antibacterial activity against E. coli. Powder Technology, 196(3): 241-245.‏ [DOI:10.1016/j.powtec.2009.07.021]
4. Ashkarran, A. A., Aghigh, S. M., Farahani, N. J. 2011. Visible light photo-and bioactivity of Ag/TiO2 nanocomposite with various silver contents. Current Applied Physics, 11(4): 1048-1055.‏ [DOI:10.1016/j.cap.2011.01.042]
5. Auger, J. C., Barrera, R. G., Stout, B. 2004. Optical properties of an eccentrically located pigment within an air bubble. Progress in organic coatings, 49(1): 74-83.‏ [DOI:10.1016/j.porgcoat.2003.08.013]
6. Balakrishnan, S., Srinivasan, M., Mohanraj, J. 2016. Biosynthesis of silver nanoparticles from mangrove plant (Avicennia marina) extract and their potential mosquito larvicidal property. Journal of Parasitic Diseases, 40(3):991-996. [DOI:10.1007/s12639-014-0621-5]
7. Behnajady, M. A., Modirshahla, N., Shokri, M., Rad, B. 2008. Enhancement of photocatalytic activity of TiO2 nanoparticles by silver doping: photodeposition versus liquid impregnation methods. Global NEST Journal, 10(1): 1-7.‏ [DOI:10.30955/gnj.000485]
8. Bobbarala, V., Vadlapudi, V.R., Naidu, C.K. 2009. Antimicrobial potentialities of mangrove plant Avicennia marina. Journal of Pharmacy Research, 2(6):1019-1021.
9. Chauhan, R., Kumar, A., Chaudhary, R. P. 2012. Structural and optical characterization of Zn doped TiO2 nanoparticles prepared by sol-gel method. Journal of sol-gel science and technology, 61(3): 585-591.‏ [DOI:10.1007/s10971-011-2664-8]
10. Chi, Y., Yuan, Q., Li, Y., Zhao, L., Li, N., Li, X., Yan, W. 2013. Magnetically separable Fe3O4@ SiO2@ TiO2-Ag microspheres with well-designed nanostructure and enhanced photocatalytic activity. Journal of hazardous materials, 262: 404-411.‏ [DOI:10.1016/j.jhazmat.2013.08.077]
11. Chowdhury, I. H., Ghosh, S., Naskar, M. K. 2016. Aqueous-based synthesis of mesoporous TiO2 and Ag-TiO2 nanopowders for efficient photodegradation of methylene blue. Ceramics International, 42(2): 2488-2496.‏ [DOI:10.1016/j.ceramint.2015.10.049]
12. Etacheri, V., Michlits, G., Seery, M. K., Hinder, S. J., Pillai, S. C. 2013. A highly efficient TiO2-x C x nano-heterojunction photocatalyst for visible light induced antibacterial applications. ACS applied materials & interfaces, 5(5): 1663-1672.‏ [DOI:10.1021/am302676a]
13. Ghasemi, Z., Younesi, H., Zinatizadeh, A. A. 2016, Preparation, characterization and photocatalytic application of TiO2/Fe-ZSM-5 nanocomposite for the treatment of petroleum refinery wastewater: Optimization of process parameters by response surface methodology. Chemosphere, 159: 552-564.‏ [DOI:10.1016/j.chemosphere.2016.06.058]
14. Gnanadesigan, M., Anand, M., Ravikumar, S., Maruthupandy, M., Ali, M.S., Vijayakumar, V., Kumaraguru, A.K. 2012. Antibacterial potential of biosynthesized silver nanoparticles using Avicennia marina mangrove plant. Applied Nanoscience, 2(2):143-147. [DOI:10.1007/s13204-011-0048-6]
15. Gopinath V, Velusamy P. 2013. Extracellular biosynthesis of silver nanoparticles using Bacillus sp. GP-23 and evaluation of their antifungal activity towards Fusarium oxysporum. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc, 106, 170-174. [DOI:10.1016/j.saa.2012.12.087]
16. Gupta, K., Singh, R. P., Pandey, A., Pandey, A. 2013. Photocatalytic antibacterial performance of TiO2 and Ag-doped TiO2 against S. aureus. P. aeruginosa and E. coli. Beilstein journal of nanotechnology, 4, 345.‏ [DOI:10.3762/bjnano.4.40]
17. Hamal, D. B., Klabunde, K. J. 2007. Synthesis, characterization, and visible light activity of new nanoparticle photocatalysts based on silver, carbon, and sulfur-doped TiO2. Journal of Colloid and Interface Science, 311(2): 514-522.‏ [DOI:10.1016/j.jcis.2007.03.001]
18. Harikishore, M., Sandhyarani, M., Venkateswarlu, K., Nellaippan, T. A., Rameshbabu, N. 2014. Effect of Ag doping on antibacterial and photocatalytic activity of nanocrystalline TiO2. Procedia materials science, 6: 557-566.‏ [DOI:10.1016/j.mspro.2014.07.071]
19. Hashimoto, K., Irie, H., Fujishima, A. 2005. TiO2 photocatalysis: a historical overview and future prospects. Japanese journal of applied physics, 44(12R), 8269.‏ [DOI:10.1143/JJAP.44.8269]
20. Huang, J., Zhan, G., Zheng, B., Sun, D., Lu, F., Lin, Y., Li, Q. 2011. Biogenic silver nanoparticles by Cacumen platycladi extract: synthesis, formation mechanism, and antibacterial activity. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(15): 9095-9106.‏ [DOI:10.1021/ie200858y]
21. Jain, D., Daima, H. K., Kachhwaha, S., Kothari, S. L. 2009. Synthesis of plant-mediated silver nanoparticles using papaya fruit extract and evaluation of their antimicrobial activities. Digest journal of nanomaterials and biostructures, 4(3): 557-563.
22. Jyoti, K., Baunthiyal, M., Singh, A. 2016. Characterization of silver nanoparticles synthesized using Urtica dioica Linn. Leaves and their synergistic effects with antibiotics. Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 9(3): 217-227.‏ [DOI:10.1016/j.jrras.2015.10.002]
23. Kočí, K., Matějů, K., Obalová, L., Krejčíková, S., Lacný, Z., Plachá, D., Šolcová, O. 2010. Effect of silver doping on the TiO2 for photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental, 96(3-4): 239-244. [DOI:10.1016/j.apcatb.2010.02.030]
24. Li, Y., Ma, M., Chen, W., Li, L., Zen, M. 2011. Preparation of Ag-doped TiO2 nanoparticles by a miniemulsion method and their photoactivity in visible light illuminations. Materials Chemistry and Physics, 129(1-2): 501-505.‏ [DOI:10.1016/j.matchemphys.2011.04.055]
25. Liu, Y., Liu, C.Y., Rong, Q.H., Zhang, Z. 2003. Characteristics of the silver-doped TiO2 nanoparticles. Applied surface science, 220(1-4): 7-11.‏ [DOI:10.1016/S0169-4332(03)00836-5]
26. Morones, J.R., Elechiguerra, J.L., Camacho, A., Holt, K., Kouri, J. B., Ramírez, J.T., Yacaman, M.J. 2005. The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnology, 16(10): 2346.‏ [DOI:10.1088/0957-4484/16/10/059]
27. Mousa, M.A., El Nemr, A., Gomaa, E.A., Eldafrawy, S.M., Helmy, E.T. 2018. Mangrove leaves aqueous extract mediated green synthesis of Tio2 and Boron-doped TiO2 nanoparticles and their ecotoxic effect on rotifers. Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries, 22(2): 149- 162.‏ [DOI:10.21608/ejabf.2018.8343]
28. Musić, S., Gotić, M., Ivanda, M., Popović, S., Turković, A., Trojko, R., Furić, K. 1997. Chemical and micro structural properties of TiO2 synthesized by sol-gel procedure. Materials Science and Engineering: B, 47(1): 33-40. [DOI:10.1016/S0921-5107(96)02041-7]
29. Nadagouda, M.N., Hoag, G., Collins, J., Varma, R.S. 2009. Green synthesis of Au nanostructures at room temperature using biodegradable plant surfactants. Crystal Growth Design, 9(11): 4979-4983. [DOI:10.1021/cg9007685]
30. Nainani, R., Thakur, P., Chaskar, M. 2012. Synthesis of silver doped TiO2 nanoparticles for the improved photocatalytic degradation of methyl orange. Journal of Materials Science and Engineering B, 2(1): 52-58.‏
31. Nonami, T., Hase, H., Funakoshi, K. 2004. Apatite-coated titanium dioxide photocatalyst for air purification. Catalysis Today, 96(3): 113-118.‏ [DOI:10.1016/j.cattod.2004.06.112]
32. Patra, J.K., Thatoi, H.N. 2011. Metabolic diversity and bioactivity screening of mangrove plants: a review. Acta Physiologiae Plantarum, 33(4); 1051-1061.‏ [DOI:10.1007/s11738-010-0667-7]
33. Peerakiatkhajohn, P., Onreabroy, W., Chawengkijwanich, C., Chiarakorn, S. 2011. Preparation of visible-light-responsive TiO2 doped Ag thin film on PET plastic for BTEX treatment. Journal of Sustainable Energy & Environment, 2(3).‏
34. Ravikumar, S., Syed Ali, M., Ramu, A., Ferosekhan, M. 2011. Antibacterial activity of chosen mangrove plants against bacterial specified pathogens. World Applied sciences Journal, 14(8):1198-1202.
35. Sathishkumar, M., Sneha, K., Won, S.W., Cho, C.W., Kim, S., Yun, Y.S. 2009. Cinnamon zeylanicum bark extract and powder mediated green synthesis of nano-crystalline silver particles and its bactericidal activity. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 73(2): 332-338.‏ [DOI:10.1016/j.colsurfb.2009.06.005]
36. Sobana, N., Muruganadham, M., Swaminathan, M. 2006. Nano-Ag particles doped TiO2 for efficient photodegradation of direct azo dyes. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 258(1-2): 124-132.‏ [DOI:10.1016/j.molcata.2006.05.013]
37. Song, J.Y., Kim, B.S. 2009. Rapid biological synthesis of silver nanoparticles using plant leaf extracts. Bioprocess Biosystems Engineering, 32(1):79-84. [DOI:10.1007/s00449-008-0224-6]
38. Stamate, M., Lazar, G. 2007. Application of titanium dioxide photocatalysis to create self-cleaning materials. Romanian Technical Sciences Academy MOCM, 13(3): 280-285.‏
39. Suwarnkar, M.B., Dhabbe, R.S., Kadam, A.N., Garadkar, K.M. 2014. Enhanced photocatalytic activity of Ag doped TiO2 nanoparticles synthesized by a microwave assisted method. Ceramics International, 40(4): 5489-5496.‏ [DOI:10.1016/j.ceramint.2013.10.137]
40. Taghizade, A., Danehkar, A., Kamrani, E., Mahmoudi, B. 2009. Investigation on the structure and dispersion of mangrove forest community in Sirik site in Hormozgan province. Iranian Journal of Forest. 1(1): 25-34.
41. Van Grieken, R., Marugán, J., Sordo, C., Martínez, P., Pablos, C. 2009. Photocatalytic inactivation of bacteria in water using suspended and immobilized silver-TiO2. Applied Catalysis B: Environmental, 93(1-2): 112-118. [DOI:10.1016/j.apcatb.2009.09.019]
42. Vanaja, V., Annadurai, G. 2013. Coleus aromaticus leaf extract mediated synthesis of silver nanoparticles and its bacterial activity. Applied Nanoscience, 3(3): 217-223. [DOI:10.1007/s13204-012-0121-9]
43. Zahir, A.A., Chauhan, I.S., Bagavan, A., Kamaraj, C., Elango, G., Shankar, J., Singh, N. 2015. Green synthesis of silver and titanium dioxide nanoparticles using Euphorbia prostrata extract showed shift from apoptosis to G0/G1 arrest followed by necrotic cell death in Leishmania donovani. Antimicrobial agents and chemotherapy. [DOI:10.1128/AAC.00098-15]
44. Zhao, B., Chen, Y.W. 2011. Ag/TiO2 sol prepared by a sol-gel method and its photocatalytic activity. Journal of Physics and Chemistry of Solids, 72(11): 1312-1318. [DOI:10.1016/j.jpcs.2011.07.025]



XML     Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:


عبدی وحیده، قاسمی زهرا، سوری نژاد ایمان. سنتز زیست سازگار نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم دوپ شده با نقره با استفاده از گیاه حرا. اقیانوس شناسی. 1398; 10 (39) :125-134

URL: http://joc.inio.ac.ir/article-1-1547-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 39 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی Journal of Oceanography
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 41 queries by YEKTAWEB 4642