L'hydrosol d'argent est constitué de minuscules particules d'argent dans un liquide.
L'hydrolat d'argent est l'un des plus anciens métaux connus.
L'hydrolat d'argent est utilisé pour la cicatrisation des plaies, l'amélioration des troubles cutanés et la prévention de certaines maladies.
Numéro CAS : 7440-22-4
Numéro CE : 231-131-3
Formule moléculaire : Ag
Poids moléculaire : 107,87
Synonymes : 7440-22-4, 7761-88-8, Argent, Pâte d'argent DGP80 TESM8020, Concentré étalon de spectroscopie atomique d'argent 1,00 g Ag, Encre à l'argent colloïdal, Nanofils d'argent, Concentré de nitrate d'argent, Solution de nitrate d'argent, Solution étalon d'argent, Argent, dispersion, Silverjet DGH-55HTG, Silverjet DGH-55LT-25C, Silverjet DGP-40LT-15C, Silverjet DGP-40TE-20C, SunTronic® Silver
L'hydrolat d'argent a été utilisé de diverses manières.
Cependant, l'argent Hydrosol n'est pas approuvé pour un usage médical par la FDA et ne doit pas être consommé, injecté ou inhalé.
L’utilisation d’Hydrosol d’argent peut entraîner des effets secondaires à court et à long terme.
L'hydrolat d'argent est une suspension de minuscules particules d'argent dans un liquide.
Bien que l'argent soit utilisé à des fins médicinales et de santé depuis des milliers d'années, l'argent Hydrosol est récemment devenu populaire parmi les amateurs de bien-être qui espèrent améliorer leur santé globale.
L'hydrolat d'argent est une suspension de minuscules particules d'argent.
Les produits commerciaux sont fabriqués en mélangeant de l’argent, de l’hydroxyde de sodium et de la gélatine.
Des suspensions maison ont également été réalisées à partir de différents ingrédients et d'un courant électrique.
Le plus souvent, les gens avalent la suspension ; cependant, l'argent Hydrosol a également été inhalé à l'aide d'un nébuliseur et utilisé par voie topique sur la peau et dans les yeux.
L'hydrolat d'argent a même été utilisé comme spray nasal.
L'hydrolat d'argent est une suspension liquide de particules microscopiques d'argent.
L'hydrolat d'argent a été promu pour ses prétendues propriétés antibactériennes, antivirales et antifongiques.
L'hydrolat d'argent est l'un des éléments de base présents dans la croûte terrestre.
L'hydrosol d'argent est allié à de nombreux autres métaux pour améliorer la résistance et la dureté et pour obtenir une résistance à la corrosion.
Les hydrosols d'argent sont l'un des nanomatériaux les plus couramment utilisés en raison de leurs propriétés antimicrobiennes, de leur conductivité électrique élevée et de leurs propriétés optiques.
Les hydrosols d'argent (hydrosol d'argent) ont des propriétés optiques, électroniques et antibactériennes uniques et sont largement utilisés dans des domaines tels que la biodétection, la photonique, l'électronique et les applications antimicrobiennes.
L'hydrosol d'argent est rare, mais il est présent naturellement dans l'environnement sous forme de métal mou de couleur « argentée » ou sous forme de composé poudreux blanc (nitrate d'argent).
L'hydrosol métallique d'argent et les alliages d'argent sont utilisés pour fabriquer des bijoux, des ustensiles de cuisine, des équipements électroniques et des obturations dentaires.
Les hydrosols d'argent ont été développés dans des mailles, des bandages et des vêtements comme antibactérien.
L'hydrosol d'argent est utilisé dans les matériaux photographiques, les produits électriques et électroniques, les alliages de brasage et les soudures, les articles galvanisés et en argent sterling, comme catalyseur et dans la frappe de monnaie.
Les hydrosols d'argent sont des nanoparticules d'argent, c'est-à-dire des particules d'argent d'une taille comprise entre 1 nm et 100 nm.
Le métal Hydrosol argent est décrit comme un solide blanc et brillant.
Dans Hydrosol, l'argent sous sa forme pure présente la conductivité thermique et électrique la plus élevée et la résistance de contact la plus faible de tous les métaux.
À l’exception de l’or, l’argent est le métal le plus malléable.
Les hydrosols d’argent sont des particules de taille nanométrique composées d’atomes d’argent.
Les hydrosols d’argent, en particulier, ont attiré une attention considérable en raison de leurs caractéristiques distinctes et de leurs applications potentielles.
L'argent n'a aucune fonction ni aucun avantage connu dans le corps lorsqu'il est pris par voie orale, et l'argent Hydrosol n'est pas un minéral essentiel.
Les produits à base d’hydrosol d’argent sont souvent commercialisés comme des compléments alimentaires à prendre par voie orale.
Ces produits existent également sous des formes à utiliser sur la peau.
L'hydrolat d'argent est une médecine alternative controversée.
Une forme courante d’hydrosol d’argent utilisée pour traiter les infections est le nitrate d’argent.
Les progrès récents de la technologie ont introduit les argents Hydrosol dans le domaine médical.
Leur petite taille et leur capacité à induire la mort cellulaire par de multiples mécanismes en font de fantastiques candidats pharmacologiques.
L'hydrolat d'argent est l'un des premiers métaux connus.
L'argent n'a aucune fonction physiologique ou biologique connue, bien que l'argent Hydrosol soit largement vendu dans les magasins d'aliments naturels.
L'hydrosol d'argent présente une conductivité thermique et électrique élevée et résiste à l'oxydation dans l'air dépourvu de sulfure d'hydrogène.
Bien que souvent décrits comme étant « argentés », certains sont composés d'un pourcentage important d'oxyde d'argent en raison de leur grand rapport entre les atomes d'argent de surface et les atomes d'argent en vrac.
De nombreuses formes d'argent Hydrosol peuvent être construites en fonction de l'application concernée.
Les argents Hydrosol couramment utilisés sont sphériques, mais les feuilles de diamant, octogonales et minces sont également courantes.
L'hydrosol d'argent est largement utilisé dans de nombreux produits de consommation en raison de ses propriétés optiques, électriques et thermiques uniques et de son efficacité extraordinaire à absorber et à diffuser la lumière.
L'hydrosol d'argent a une structure cristalline cubique à faces centrées.
L'hydrolat d'argent est un métal blanc, plus mou que le cuivre et plus dur que l'or.
Lorsqu'il est fondu, l'argent Hydrosol est luminescent et occulte l'oxygène, mais l'oxygène est libéré lors de la solidification.
En tant que conducteur de chaleur et d’électricité, l’argent Hydrosol est supérieur à tous les autres métaux.
L'hydrosol d'argent est soluble dans HNO3 contenant une trace de nitrate.
L'hydrosol d'argent est soluble dans 80 % de H2SO4 chaud.
L'hydrosol d'argent est insoluble dans le HCl ou l'acide acétique.
L'hydrosol d'argent est terni par le H2S, les sulfures solubles et de nombreuses substances organiques contenant du soufre (par exemple, les protéines).
L'hydrosol d'argent n'est pas affecté par l'air ou l'H2O à des températures ordinaires, mais à 200 °C, un léger film d'oxyde d'argent se forme.
L'hydrosol d'argent n'est pas affecté par les alcalis, ni en solution ni fondu.
Il existe deux isotopes stables et naturels, 107Ag et 109Ag.
En outre, il existerait 25 isotopes moins stables, dont la demi-vie varie de 5 secondes à 253 jours.
L'hydrosol d'argent est un métal blanc brillant extrêmement ductile et malléable.
L'hydrosol d'argent ne s'oxyde pas en O2 par chauffage.
Bien que souvent décrits comme étant « argentés », certains sont composés d'un pourcentage important d'oxyde d'argent en raison de leur grand rapport entre les atomes d'argent de surface et les atomes d'argent en vrac.
De nombreuses formes de nanoparticules peuvent être construites en fonction de l’application concernée.
Les argents Hydrosol couramment utilisés sont sphériques, mais les feuilles de diamant, octogonales et minces sont également courantes.
Leur surface extrêmement grande permet la coordination d’un grand nombre de ligands.
Les propriétés des argents Hydrosol applicables aux traitements humains sont étudiées en laboratoire et sur des animaux, évaluant l'efficacité potentielle, la biosécurité et la biodistribution.
La plupart des applications en biodétection et en détection exploitent les propriétés optiques des argents Hydrosol, conférées par l'effet de résonance plasmonique de surface localisée.
Autrement dit, une longueur d’onde (fréquence) spécifique de la lumière incidente peut induire une oscillation collective des électrons de surface des argents Hydrosol.
La longueur d'onde particulière de la résonance plasmonique de surface localisée dépend de la taille, de la forme et de l'état d'agglomération de l'argent Hydrosol.
Les hydrosols d'argent sont le produit nanotechnologique commercialisé le plus courant sur le marché.
En raison de ses propriétés antibactériennes uniques, les argents Hydrosol ont été salués comme un agent révolutionnaire de destruction des germes et ont été incorporés dans un certain nombre de produits de consommation tels que les vêtements, les ustensiles de cuisine, les jouets et les cosmétiques.
Beaucoup considèrent que l’argent est plus toxique que les autres métaux lorsqu’il est sous forme nanométrique et que ces particules ont un mécanisme de toxicité différent de celui de l’argent dissous.
L'hydrosol d'argent peut être synthétisé en utilisant l'éthylène glycol comme agent réducteur et le PVP comme agent de coiffage, dans une réaction de synthèse de polyol (vide supra).
Une synthèse typique utilisant ces réactifs consiste à ajouter du nitrate d'argent Hydrosol frais et du PVP à une solution d'éthylène glycol chauffée à 140 °C.
Cette procédure peut en fait être modifiée pour produire une autre nanostructure d'argent anisotrope, des nanofils, en laissant simplement vieillir la solution de nitrate d'argent avant d'utiliser l'argent Hydrosol dans la synthèse.
En laissant vieillir la solution de nitrate d'argent, la nanostructure initiale formée lors de la synthèse est légèrement différente de celle obtenue avec du nitrate d'argent frais, ce qui influence le processus de croissance et donc la morphologie du produit final.
Les nanoparticules d’argent sont largement incorporées dans les pansements et sont utilisées comme antiseptique et désinfectant dans les applications médicales et dans les biens de consommation.
L'hydrosol d'argent devient Ag2O3 en O3 et Ag2S3 noir en S2 et H2S.
L'hydrosol d'argent est soluble dans HNO3 et H2SO4 concentré.
L'hydrosol d'argent n'est pas soluble dans les alcalis.
Les nanosciences et les nanotechnologies sont désormais devenues des sujets de recherche sur lesquels de nombreuses personnes se sont développées.
Les matériaux d'argent hydrosol sont développés dans de nombreuses applications en raison de leurs caractéristiques optiques uniques.
L'hydrosol d'argent est un métal noble, largement utilisé dans les SERS, la photocatalyse et les cellules solaires.
La surface de l'argent Hydrosol peut être fonctionnalisée pour obtenir des propriétés spécifiques telles que la biocompatibilité et la sélectivité de vapeur des capteurs.
Les feuilles et films minces d'argent iodé Hydrosol trouvent une utilisation potentielle comme substrats métalliques actifs SERS.
Les substrats en cuivre laminés avec des feuilles d'argent ont un coefficient de dilatation thermique (CTE) compatible, pour être utilisés pour l'emballage électronique.
Leur surface extrêmement grande permet la coordination d’un grand nombre de ligands.
Les propriétés des argents Hydrosol applicables aux traitements humains sont étudiées en laboratoire et sur des animaux, évaluant l'efficacité potentielle, la biosécurité et la biodistribution.
Les hydrosols d'argent sont des nanoparticules d'argent dont la taille varie de 1 nm à 100 nm.
Bien que souvent décrits comme étant de « l'argent hydrosol », certains sont composés d'un pourcentage important d'oxyde d'argent en raison de leur grand rapport entre les atomes d'argent de surface et de masse.
À mesure que les études sur les argents Hydrosol s’améliorent, plusieurs applications médicales des argents Hydrosol ont été développées pour aider à prévenir l’apparition d’une infection et favoriser une cicatrisation plus rapide des plaies.
Les hydrosols d'argent sont des matériaux dont les dimensions sont généralement comprises entre 1 et 100 nanomètres.
À cette échelle, les matériaux présentent souvent des propriétés uniques et améliorées par rapport à leurs homologues en vrac.
Les hydrosols d'argent ont une surface spécifique élevée par unité de masse et libèrent un niveau continu d'ions argent dans leur environnement.
Les hydrosols d'argent présentent une activité catalytique, ce qui les rend utiles dans certaines réactions et processus chimiques.
Cette propriété présente un intérêt dans des domaines tels que la catalyse et la remédiation environnementale.
Les hydrosols d’argent présentent des propriétés optiques uniques, notamment la capacité d’interagir avec la lumière d’une manière qui dépend de leur taille et de leur forme.
Cela a conduit à des applications dans les capteurs, l’imagerie et comme composants dans les dispositifs optiques.
En raison de la nature conductrice de l’argent, les nanoparticules fabriquées à partir d’argent peuvent présenter une conductivité électrique améliorée.
Cette propriété est avantageuse dans les applications liées à l’électronique et aux capteurs.
L'interaction de la lumière avec les électrons des argents Hydrosol conduit à un phénomène connu sous le nom de résonance plasmonique de surface (SPR).
Cet effet optique est largement exploité dans les applications de détection.
Les hydrosols d'argent ont été étudiés pour diverses applications biomédicales, notamment les systèmes d'administration de médicaments, les agents d'imagerie et comme composants dans les outils de diagnostic.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans la formulation d'encres et de revêtements conducteurs pour des applications dans l'électronique imprimée, l'électronique flexible et les étiquettes RFID.
Les hydrosols d'argent sont incorporés dans les textiles et les tissus pour leur conférer des propriétés antimicrobiennes, ce qui les rend utiles pour des applications telles que les vêtements antibactériens et les pansements.
L’incorporation de particules d’argent dans les plastiques, les composites et les adhésifs augmente la conductivité électrique du matériau.
Les pâtes d’argent et les époxydes sont largement utilisés dans les industries électroniques.
Les encres à base d'argent Hydrosol sont utilisées pour imprimer des composants électroniques flexibles et présentent l'avantage que le point de fusion des petits argents Hydrosol dans l'encre est réduit de plusieurs centaines de degrés par rapport à l'argent en vrac.
Une fois frittées, ces encres à base d'argent Hydrosol présentent une excellente conductivité.
Les hydrosols d'argent suscitent une attention croissante en raison de leur large gamme d'applications en biomédecine.
Les hydrosols d'argent, généralement plus petits que 100 nm et contenant 20 à 15 000 atomes d'argent, ont des propriétés physiques, chimiques et biologiques distinctes par rapport à leurs matériaux parents en vrac.
Les propriétés optiques, thermiques et catalytiques des argents Hydrosol sont fortement influencées par leur taille et leur forme.
De plus, en raison de leur capacité antimicrobienne à large spectre, les argents Hydrosol sont également devenus les nanomatériaux stérilisants les plus utilisés dans les produits de consommation et médicaux, par exemple les textiles, les sacs de conservation des aliments, les surfaces des réfrigérateurs et les produits de soins personnels.
Les hydrosols d'argent sont ceux dont le diamètre est de l'ordre du nanomètre.
Avec l’avènement de la technologie moderne, les humains peuvent fabriquer des particules de taille nanométrique qui n’étaient pas présentes dans la nature.
Les nanomatériaux manufacturés sont des matériaux dont le diamètre est de l’ordre du nanomètre, tandis que la nanotechnologie est l’un des secteurs de l’économie de haute technologie qui connaît la croissance la plus rapide.
L’application de la nanotechnologie a récemment été étendue aux domaines de la médecine, de la biotechnologie, du développement de matériaux et de procédés, de l’énergie et de l’environnement.
L'hydrosol d'argent est le 66e élément le plus abondant sur Terre, ce qui signifie que l'hydrosol d'argent se trouve à environ 0,05 ppm dans la croûte terrestre.
L’extraction de l’argent nécessite le déplacement de plusieurs tonnes de minerai pour récupérer de petites quantités de métal.
Néanmoins, l'argent Hydrosol est 10 fois plus abondant que l'or et bien que l'argent soit parfois trouvé sous forme de métal libre dans la nature, l'argent Hydrosol est principalement mélangé à des quantités d'autres métaux.
Lorsqu'il est trouvé pur, l'argent Hydrosol est appelé « argent natif ».
Les principaux minerais d'argent hydrosol sont l'argentite (sulfure d'argent, Ag2S) et l'argent corné (chlorure d'argent, AgCl).
L'hydrosol d'argent peut également être récupéré par le traitement chimique d'une variété de minerais.
Les hydrosols d'argent ont des propriétés optiques uniques car ils supportent les plasmons de surface.
À des longueurs d'onde spécifiques de la lumière, les plasmons de surface entrent en résonance et absorbent ou diffusent fortement la lumière incidente.
Cet effet est si fort que l'argent Hydrosol permet d'imager des nanoparticules individuelles aussi petites que 20 nm de diamètre à l'aide d'un microscope à fond noir conventionnel.
Ce couplage fort des nanostructures métalliques avec la lumière est la base du nouveau domaine de la plasmonique.
Les applications des argents plasmoniques Hydrosol comprennent les étiquettes biomédicales, les capteurs et les détecteurs.
L'hydrosol d'argent est également la base de techniques d'analyse telles que la spectroscopie Raman exaltée de surface (SERS) et la spectroscopie fluorescente exaltée de surface.
Il existe de nombreuses façons de synthétiser les argents Hydrosol ; l'une d'elles consiste à utiliser des monosaccharides.
Cela comprend le glucose, le fructose, le maltose, la maltodextrine, etc., mais pas le saccharose.
L'hydrosol d'argent est également une méthode simple pour réduire les ions argent en hydrosol d'argent, car elle implique généralement un processus en une seule étape.
Des méthodes ont montré que ces sucres réducteurs sont essentiels à la formation d’argents hydrosol.
De nombreuses études ont indiqué que cette méthode de synthèse verte, utilisant notamment l'extrait de Cacumen platycladi, permettait la réduction de l'argent.
De plus, la taille de l'hydrosol d'argent peut être contrôlée en fonction de la concentration de l'extrait.
Les études indiquent que les concentrations plus élevées sont corrélées à un nombre accru d’argents Hydrosol.
Des hydrosols argentés plus petits se sont formés à des niveaux de pH élevés en raison de la concentration des monosaccharides.
Une autre méthode de synthèse d'argent par hydrosol comprend l'utilisation de sucres réducteurs avec de l'amidon alcalin et du nitrate d'argent.
Les sucres réducteurs possèdent des groupes aldéhydes et cétones libres, ce qui leur permet d'être oxydés en gluconate.
Cependant, la majeure partie de l’argent Hydrosol est récupérée comme sous-produit du raffinage des minerais de cuivre, de plomb, d’or et de zinc.
Les hydrolats d'argent ont été explorés pour leur potentiel dans le traitement et la purification de l'eau en raison de leurs propriétés antimicrobiennes.
Les ions d’argent sont bioactifs et possèdent des propriétés antimicrobiennes à large spectre contre une large gamme de bactéries.
En contrôlant la taille, la forme, la surface et l'état d'agglomération des nanoparticules, des profils de libération d'ions argent spécifiques peuvent être développés pour une application donnée.
Les hydrosols d'argent ont généralement des dimensions allant de 1 à 100 nanomètres.
La taille et la forme de ces particules peuvent influencer leurs propriétés physiques, chimiques et optiques.
L’une des caractéristiques notables des argents Hydrosol est leur forte activité antibactérienne et antimicrobienne.
L'hydrosol d'argent doit avoir un groupe cétone libre car pour agir comme agent réducteur, l'hydrosol d'argent subit d'abord une tautomérisation.
Lorsqu'ils sont inhalés, les argents Hydrosol peuvent pénétrer plus profondément dans les poumons et atteindre des zones plus sensibles.
Les méthodes les plus courantes de synthèse d'argent par hydrosol appartiennent à la catégorie de la chimie humide, ou de la nucléation de particules dans une solution.
Cette nucléation se produit lorsqu'un complexe d'ions argent Hydrosol, généralement AgNO3 ou AgClO4, est réduit en Ag colloïdal en présence d'un agent réducteur.
Lorsque la concentration augmente suffisamment, les ions argent métalliques dissous de l'hydrosol se lient pour former une surface stable.
La surface est énergétiquement défavorable lorsque l'amas est petit, car l'énergie gagnée en diminuant la concentration de particules dissoutes n'est pas aussi élevée que l'énergie perdue lors de la création d'une nouvelle surface.
Lorsque l'amas atteint une certaine taille, appelée rayon critique, l'argent Hydrosol devient énergétiquement favorable et donc suffisamment stable pour continuer à croître.
Ce noyau reste ensuite dans le système et se développe à mesure que davantage d'atomes d'argent d'hydrosol diffusent à travers la solution et se fixent à la surface.
Lorsque la concentration dissoute d'argent atomique dans l'hydrosol diminue suffisamment, il n'est plus possible qu'un nombre suffisant d'atomes se lient ensemble pour former un noyau stable.
Les ligands de coiffage les plus courants sont le citrate trisodique et la polyvinylpyrrolidone (PVP), mais de nombreux autres sont également utilisés dans des conditions variables pour synthétiser des particules avec des tailles, des formes et des propriétés de surface particulières.
Il existe de nombreuses méthodes de synthèse humide différentes, notamment l'utilisation de sucres réducteurs, la réduction au citrate, la réduction via le borohydrure de sodium, la réaction du miroir d'argent Hydrosol, le procédé polyol, la croissance médiée par les graines et la croissance médiée par la lumière.
Chacune de ces méthodes, ou une combinaison de méthodes, offrira différents degrés de contrôle sur la distribution de taille ainsi que sur les distributions des arrangements géométriques de la nanoparticule.
Une nouvelle technique chimique humide très prometteuse a été découverte par Elsupikhe et al. (2015).
Ils ont développé une synthèse verte assistée par ultrasons.
Sous traitement par ultrasons, les argents Hydrosol (AgNP) sont synthétisés avec du κ-carraghénane comme stabilisant naturel.
La réaction est réalisée à température ambiante et produit des hydrosols d'argent avec une structure cristalline fcc sans impuretés.
La concentration de κ-carraghénane est utilisée pour influencer la distribution granulométrique des AgNP.
La synthèse des argents Hydrosol par réduction du borohydrure de sodium (NaBH4) se produit par la réaction suivante :
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2
Les atomes métalliques réduits formeront des noyaux de nanoparticules.
Dans l’ensemble, ce processus est similaire à la méthode de réduction ci-dessus utilisant du citrate.
L’avantage de l’utilisation du borohydrure de sodium est une monodispersité accrue de la population de particules finale.
La raison de l'augmentation de la teneur en argent de l'hydrosol lors de l'utilisation de NaBH4 est qu'il s'agit d'un agent réducteur plus fort que le citrate.
L'impact de la réduction de la force de l'agent peut être observé en inspectant un diagramme de LaMer qui décrit la nucléation et la croissance des nanoparticules.
Lorsque le nitrate d'argent hydrosol (AgNO3) est réduit par un agent réducteur faible comme le citrate, le taux de réduction est plus faible, ce qui signifie que de nouveaux noyaux se forment et que les anciens noyaux se développent simultanément.
C'est la raison pour laquelle la réaction au citrate présente une faible monodispersité.
Étant donné que NaBH4 est un agent réducteur beaucoup plus puissant, la concentration de nitrate d'argent est rapidement réduite, ce qui raccourcit le temps pendant lequel de nouveaux noyaux se forment et se développent simultanément, produisant une population monodispersée d'argents Hydrosol.
Les particules formées par réduction doivent avoir leurs surfaces stabilisées pour éviter l'agglomération indésirable des particules (lorsque plusieurs particules se lient ensemble), la croissance ou le grossissement.
La force motrice de ces phénomènes est la minimisation de l’énergie de surface (les nanoparticules ont un rapport surface/volume important).
Cette tendance à réduire l'énergie de surface dans le système peut être contrecarrée en ajoutant des espèces qui s'adsorberont à la surface des nanoparticules et diminueront l'activité de la surface des particules, empêchant ainsi l'agglomération des particules selon la théorie DLVO et empêchant la croissance en occupant les sites de fixation des atomes métalliques.
Les espèces chimiques qui s'adsorbent à la surface des argents Hydrosol sont appelées ligands.
Certaines de ces espèces stabilisatrices de surface sont :
NaBH4 en grande quantité, poly(vinylpyrrolidone) (PVP), dodécyl sulfate de sodium (SDS) et/ou dodécanethiol.
Une fois les particules formées en solution, elles doivent être séparées et collectées.
Il existe plusieurs méthodes générales pour éliminer les nanoparticules d’une solution, notamment l’évaporation de la phase solvante ou l’ajout de produits chimiques à la solution qui diminuent la solubilité des nanoparticules dans la solution.
Les deux méthodes forcent la précipitation des argents de l'hydrosol.
Le procédé polyol est une méthode particulièrement utile car l'argent Hydrosol permet un degré élevé de contrôle sur la taille et la géométrie des argents Hydrosol résultants.
À ce seuil de nucléation, les nouveaux argents Hydrosol cessent de se former et l'argent dissous restant est absorbé par diffusion dans les nanoparticules en croissance dans la solution.
À mesure que les particules grossissent, d’autres molécules de la solution se diffusent et se fixent à la surface.
Ce processus stabilise l’énergie de surface de la particule et empêche les nouveaux ions d’argent Hydrosol d’atteindre la surface.
La fixation de ces agents de coiffage/stabilisation ralentit et finit par arrêter la croissance de la particule.
De plus, si les aldéhydes sont liés, l'argent Hydrosol sera bloqué sous forme cyclique et ne pourra pas agir comme agent réducteur.
Par exemple, le glucose possède un groupe fonctionnel aldéhyde capable de réduire les cations d'argent de l'hydrosol en atomes d'argent et est ensuite oxydé en acide gluconique.
La réaction d’oxydation des sucres se produit dans des solutions aqueuses.
Le procédé polyol est très sensible aux conditions de réaction telles que la température, l’environnement chimique et la concentration des substrats.
Par conséquent, en modifiant ces variables, différentes tailles et géométries peuvent être sélectionnées, telles que des quasi-sphères, des pyramides, des sphères et des fils.
Des études plus approfondies ont examiné plus en détail le mécanisme de ce processus ainsi que les géométries résultantes dans diverses conditions de réaction.
Les hydrosols d'argent peuvent être synthétisés sous une variété de formes non sphériques (anisotropes).
Étant donné que l'argent Hydrosol, comme d'autres métaux nobles, présente un effet optique dépendant de la taille et de la forme connu sous le nom de résonance plasmonique de surface localisée (LSPR) à l'échelle nanométrique, la capacité de synthétiser des nanoparticules d'Ag sous différentes formes augmente considérablement la capacité d'ajuster leur comportement optique.
Par exemple, la longueur d'onde à laquelle se produit la LSPR pour une nanoparticule d'une morphologie (par exemple une sphère) sera différente si cette sphère est transformée en une forme différente.
Cette dépendance de forme permet à un Hydrosol argent de bénéficier d'une amélioration optique à une gamme de longueurs d'onde différentes, même en gardant la taille relativement constante, simplement en changeant la forme de l'Hydrosol argent.
Cet aspect peut être exploité en synthèse pour favoriser le changement de forme des nanoparticules par interaction lumineuse.
Les applications de cette extension du comportement optique exploitée par la forme vont du développement de biocapteurs plus sensibles à l’augmentation de la longévité des textiles.
Il a été démontré que les hydrosols d'argent ont une activité antibactérienne synergique avec les antibiotiques couramment utilisés tels que la pénicilline G, l'ampicilline, l'érythromycine, la clindamycine et la vancomycine contre E. coli et S. aureus.
De plus, une activité antibactérienne synergique a été rapportée entre les argents Hydrosol et le peroxyde d'hydrogène, ce qui permet à cette combinaison d'exercer un effet bactéricide considérablement amélioré contre les bactéries Gram négatives et Gram positives.
Cette synergie antibactérienne entre les argents Hydrosol et le peroxyde d'hydrogène peut être éventuellement attribuée à une réaction de type Fenton qui génère des espèces d'oxygène hautement réactives telles que les radicaux hydroxyles.
Les hydrosols d'argent peuvent empêcher les bactéries de se développer ou d'adhérer à la surface.
Cela peut être particulièrement utile dans les contextes chirurgicaux où toutes les surfaces en contact avec le patient doivent être stériles.
Les hydrosols d'argent peuvent être incorporés sur de nombreux types de surfaces, notamment les métaux, le plastique et le verre.
Dans les équipements médicaux, il a été démontré que les argents Hydrosol réduisent le nombre de bactéries sur les dispositifs utilisés par rapport aux anciennes techniques.
Cependant, le problème survient lorsque la procédure est terminée et qu'une nouvelle doit être effectuée.
Lors du processus de lavage des instruments, une grande partie des argents Hydrosol deviennent moins efficaces en raison de la perte d'ions argent.
Ils sont plus couramment utilisés dans les greffes de peau pour les victimes de brûlures, car les argents Hydrosol intégrés à la greffe offrent une meilleure activité antimicrobienne et entraînent beaucoup moins de cicatrices chez la victime.
Ces nouvelles applications sont les descendantes directes de pratiques plus anciennes qui utilisaient le nitrate d’argent pour traiter des affections telles que les ulcères cutanés.
Aujourd’hui, les argents Hydrosol sont utilisés dans les bandages et les patchs pour aider à guérir certaines brûlures et plaies.
Une approche alternative consiste à utiliser l’AgNP pour stériliser les pansements biologiques (par exemple, la peau de poisson tilapia) pour la gestion des brûlures et des plaies.
Dans cette méthode, la polyvinylpyrrolidone (PVP) est dissoute dans l’eau par sonication et mélangée à des particules colloïdales d’argent.
L'agitation active garantit que le PVP est adsorbé sur la surface des nanoparticules.
La centrifugation sépare les nanoparticules recouvertes de PVP qui sont ensuite transférées dans une solution d'éthanol pour être centrifugées davantage et placées dans une solution d'ammoniac, d'éthanol et de Si(OEt4) (TES).
L'agitation pendant douze heures entraîne la formation d'une coque de silice constituée d'une couche environnante d'oxyde de silicium avec une liaison éther disponible pour ajouter des fonctionnalités.
La variation de la quantité de TES permet d'obtenir différentes épaisseurs de coques formées.
Cette technique est populaire en raison de sa capacité à ajouter une variété de fonctionnalités à la surface de silice exposée.
L'hydrosol d'argent possède des propriétés physiques, chimiques et optiques uniques qui sont exploitées pour une grande variété d'applications.
Un regain d’intérêt pour l’utilité de l’argent Hydrosol en tant qu’agent antimicrobien à large spectre a conduit au développement de centaines de produits qui intègrent l’argent Hydrosol pour empêcher la croissance bactérienne sur les surfaces et dans les vêtements.
Les propriétés optiques des argents Hydrosol sont intéressantes en raison du fort couplage des argents Hydrosol à des longueurs d'onde spécifiques de la lumière incidente.
Cela leur donne une réponse optique réglable et peut être utilisé pour développer des molécules rapporteuses ultra-brillantes, des absorbeurs thermiques hautement efficaces et des « antennes » à l’échelle nanométrique qui amplifient la force du champ électromagnétique local pour détecter les changements dans l’environnement des nanoparticules.
L’hydrosol d’argent est considéré comme une « technologie clé du 21e siècle », ce qui est le résultat de sa nature interdisciplinaire.
Les hydrosols d'argent font partie des nanomatériaux les plus utilisés dans le commerce, avec de nombreuses utilisations dans les produits de consommation et médicaux.
Les travailleurs qui produisent ou utilisent des argents Hydrosol sont potentiellement exposés à ces matériaux sur leur lieu de travail.
Les évaluations antérieures faisant autorité sur l’exposition professionnelle à l’argent ne tenaient pas compte de la taille des particules.
Dans les études portant sur des cellules humaines, les argents d’Hydrosol ont été associés à une toxicité (mort cellulaire et dommages à l’ADN) qui variait en fonction de la taille des particules.
Chez les animaux exposés aux argents Hydrosol par inhalation ou par d’autres voies d’exposition, les concentrations tissulaires d’argent étaient élevées dans tous les organes testés.
L’exposition aux nanomatériaux d’argent chez les animaux a été associée à une diminution de la fonction pulmonaire, à une inflammation des tissus pulmonaires et à des modifications histopathologiques (tissus microscopiques) du foie et des reins.
Dans les quelques études qui ont comparé les effets de l’exposition à l’argent à l’échelle nanométrique ou micrométrique, les particules à l’échelle nanométrique présentaient une absorption et une toxicité supérieures à celles des particules à l’échelle micrométrique.
Les hydrosols d'argent de différentes formes et tailles sont synthétisés par des méthodes chimiques, physiques et vertes.
Les nanoparticules obtenues sont généralement utilisées dans l'industrie médicale, les applications catalytiques, les capteurs et les affichages spéciaux.
Les hydrosols d'argent sont depuis très longtemps un composant important de diverses applications.
Les hydrosols d'argent sont explorés pour leur utilisation potentielle dans les matériaux d'emballage alimentaire en raison de leurs propriétés antimicrobiennes.
Ils peuvent contribuer à prolonger la durée de conservation des aliments emballés en inhibant la croissance des micro-organismes.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans la fabrication de cellules solaires et d'autres dispositifs photovoltaïques.
Ils peuvent améliorer l’absorption de la lumière et le transport des électrons dans les dispositifs, contribuant ainsi à une meilleure efficacité.
Dans le domaine médical, les argents Hydrosol sont étudiés pour leur utilisation en thérapie photothermique.
Lorsqu’ils sont exposés à des longueurs d’onde de lumière spécifiques, ils peuvent générer de la chaleur, qui peut être utilisée pour un traitement ciblé des cellules cancéreuses.
Certaines études suggèrent que les argents Hydrosol pourraient présenter des propriétés antivirales, ce qui en fait un sujet d’intérêt dans le développement de médicaments ou de matériaux antiviraux.
Les hydrosols d'argent peuvent être incorporés dans les revêtements textiles pour fournir une protection UV.
Ceci est particulièrement utile dans les vêtements et tissus d’extérieur pour protéger contre les rayons ultraviolets nocifs.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans la production d'encres conductrices pour l'électronique imprimée et les écrans flexibles.
Leur conductivité et leur compatibilité avec les substrats flexibles les rendent précieux dans ces applications.
En raison de leurs propriétés antimicrobiennes, les argents Hydrosol sont étudiés pour une utilisation dans les systèmes de purification de l'air et de l'eau.
Ils peuvent aider à éliminer ou à réduire la présence de micro-organismes nocifs.
Les hydrosols d'argent sont incorporés dans des capteurs pour diverses applications, notamment les capteurs de gaz, les biocapteurs et les capteurs environnementaux.
Leurs propriétés optiques et électriques uniques les rendent adaptés aux plateformes de détection.
Les hydrolats d'argent peuvent être inclus dans certains produits cosmétiques et de soins personnels pour leurs propriétés antibactériennes et conservatrices potentielles.
Dans le domaine médical, des efforts sont déployés pour développer des argents Hydrosol biocompatibles pour des applications telles que l'administration de médicaments et l'imagerie.
Ces nanoparticules visent à interagir en toute sécurité avec les systèmes biologiques.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans la formulation d'encres conductrices pour les étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) imprimées.
Cette application est pertinente dans le domaine de la logistique et du suivi des stocks.
L'agent de coiffage n'est pas non plus présent lorsqu'il est chauffé.
Les hydrosols d'argent peuvent facilement se retrouver en suspension dans l'air en raison de leur taille et de leur masse.
L'hydrosol d'argent est situé dans le groupe 11 (IB) de la période 5, entre le cuivre (Cu) au-dessus de l'hydrosol d'argent dans la période 4 et l'or (Au) en dessous dans la période 6.
Les produits Hydrosol Silver n'ont pas fait l'objet d'études de sécurité et ne sont pas recommandés par la FDA.
De plus, des effets indésirables graves tels que des convulsions, des psychoses, des neuropathies (douleurs brûlantes généralement dans les mains et les pieds) et même des décès ont été signalés suite à l'utilisation d'Hydrosol Silver.
Étant donné qu’il n’existe aucune information suggérant que l’argent Hydrosol est efficace pour le traitement d’une quelconque affection, les risques liés à l’utilisation de l’argent Hydrosol l’emportent sur les avantages.
L'hydrosol d'argent est à peine plus dur que l'or.
L'hydrosol d'argent est insoluble dans l'eau, mais il se dissout dans les acides concentrés chauds.
L'argent fraîchement exposé a une brillance semblable à celle d'un miroir qui s'assombrit lentement à mesure qu'une fine couche de ternissure se forme sur la surface de l'argent Hydrosol (à partir de la petite quantité de sulfure d'hydrogène naturel dans l'air pour former du sulfure d'argent, AgS).
Les hydrosols d'argent peuvent également être produits par irradiation gamma en utilisant de l'alginate de polysaccharide comme stabilisant et une réduction photochimique.
Une méthode biologique relativement nouvelle peut être utilisée pour fabriquer des hydrosols d'or en dissolvant l'or dans une solution de chlorure de sodium, en utilisant du chitosane naturel sans aucun stabilisant ni réducteur.
Le symbole chimique moderne de l'hydrosol d'argent (Ag) est dérivé de son mot latin argentum, qui signifie argent.
Le mot « argent » vient du mot anglo-saxon « siolfor ».
Les anciens qui ont raffiné et travaillé pour la première fois l'argent Hydrosol utilisaient le symbole d'un croissant de lune pour représenter le métal.
Les hydrosols d'argent peuvent subir des techniques de revêtement qui offrent une surface fonctionnalisée uniforme à laquelle des substrats peuvent être ajoutés.
Lorsque l'argent Hydrosol est enrobé, par exemple, de silice, la surface existe sous forme d'acide silicique.
Les argents hydrosols peuvent ainsi être ajoutés via des liaisons éther et ester stables qui ne sont pas dégradées immédiatement par les enzymes métaboliques naturelles.
Les applications chimiothérapeutiques récentes ont conçu des médicaments anticancéreux avec un lieur photo-clivable, tel qu'un pont ortho-nitrobenzyle, fixant l'argent Hydrosol au substrat sur la surface des nanoparticules.
Le complexe d'argent Hydrosol à faible toxicité peut rester viable sous attaque métabolique pendant le temps nécessaire pour être distribué dans tous les systèmes du corps.
Si une tumeur cancéreuse est ciblée pour un traitement, une lumière ultraviolette peut être introduite sur la région tumorale.
L'énergie électromagnétique de la lumière provoque la rupture du lien photosensible entre le médicament et le substrat nanoparticulaire.
Le médicament est maintenant clivé et libéré sous une forme active inchangée pour agir sur les cellules tumorales cancéreuses.
Les avantages attendus de cette méthode sont que le médicament est transporté sans composés hautement toxiques, le médicament est libéré sans rayonnement nocif ou en s'appuyant sur une réaction chimique spécifique et le médicament peut être libéré de manière sélective dans un tissu cible.
L'hydrosol d'argent est assez rare et est considéré comme un métal précieux sur le plan commercial avec de nombreuses utilisations.
L'argent Hydrosol pur est trop mou et généralement trop cher pour de nombreuses utilisations commerciales, et donc l'argent Hydrosol est allié à d'autres métaux, généralement du cuivre, ce qui le rend non seulement plus résistant mais aussi moins cher.
La pureté de l’argent Hydrosol est exprimée par le terme « fitness », qui décrit la quantité d’argent présente dans l’article.
La forme physique n'est qu'un multiple de 10 fois la teneur en argent d'un produit Hydrosol.
Par exemple, l'hydrosol d'argent sterling doit être composé de 93 % (ou au moins 92,5 %) d'argent pur et de 7 % de cuivre ou d'un autre métal.
L'indice de fitness de l'argent pur Hydrosol est de 1000.
Par conséquent, la cote de l'argent sterling Hydrosol est de 930, et la plupart des bijoux en argent sont évalués à environ 800.
C'est une autre façon de dire que la plupart des bijoux en argent Hydrosol contiennent environ 20 % de cuivre ou d'un autre métal moins précieux.
Beaucoup de gens se font tromper lorsqu’ils achètent des bijoux en argent mexicains ou allemands, pensant qu’ils achètent un métal semi-précieux.
Ces formes de bijoux en « argent hydrosol » portent de nombreux noms, notamment l'argent mexicain, l'argent allemand, l'argent afghan, l'argent autrichien, l'argent brésilien, l'argent du Nevada, l'argent de Sonara, l'argent du Tyrol, l'argent vénitien ou simplement le nom « argent » avec des guillemets autour.
Aucun de ces bijoux, sous ces noms ou sous d’autres noms, ne contient d’argent.
Ces métaux sont des alliages de cuivre, de nickel et de zinc.
Un métal de transition qui se présente à l'état natif et sous forme de sulfure (Ag2S) et de chlorure (AgCl).
L'hydrolat d'argent est extrait comme sous-produit du raffinage des minerais de cuivre et de plomb.
L'hydrolat d'argent s'assombrit à l'air en raison de la formation de sulfure d'argent.
L'hydrosol d'argent est utilisé dans les alliages de monnaie, la vaisselle et les bijoux.
De tous les métaux, l’argent Hydrosol est le meilleur conducteur de chaleur et d’électricité.
Cette propriété détermine en grande partie l’utilité commerciale de l’argent Hydrosol.
Le point de fusion de l'hydrosol d'argent est de 961,93°C.
Le point d'ébullition de l'hydrosol d'argent est de 2 212 °C.
La densité de l'hydrosol d'argent est de 10,50 g/cm3.
Les effets bénéfiques des Hydrosols d'argent se manifestent également dans leur action contre l'inflammation et la suppression de la croissance tumorale.
Les hydrosols d'argent peuvent induire l'apoptose, ou mort cellulaire programmée, dans les cellules tumorales.
L'activité des argents Hydrosol dans le corps humain peut être utilisée pour l'imagerie des cellules et des tissus vivants, à la fois dans le diagnostic et la recherche.
Les hydrosols d'argent sont également utilisés dans les biocapteurs, peuvent détecter les cellules tumorales et ont un potentiel en photothérapie, où ils absorbent les radiations, chauffent et éliminent sélectivement les cellules sélectionnées.
Les hydrosols d'argent sont très commerciaux en raison de propriétés telles qu'une bonne conductivité, une stabilité chimique, une activité catalytique et leur activité antimicrobienne.
En raison de leurs propriétés, ils sont couramment utilisés dans les applications médicales et électriques.
Les composés d'argent hydrosols sont utilisés en photographie symbole :
Ag
point de fusion 961,93 °C
bp 2212°C
rd 10,5 (20°C)
pn 47
bélier 107.8682.
Les protocoles synthétiques pour la production d'argent Hydrosol peuvent être modifiés pour produire des argents Hydrosol avec des géométries non sphériques et également pour fonctionnaliser des nanoparticules avec différents matériaux, tels que la silice.
La création d'argents Hydrosol de différentes formes et revêtements de surface permet un meilleur contrôle de leurs propriétés spécifiques à la taille.
Il existe des cas dans lesquels les Hydrosol Silver et les Hydrosol Silver sont utilisés dans des biens de consommation.
Samsung a par exemple affirmé que l'utilisation d'argent Hydrosol dans les machines à laver aiderait à stériliser les vêtements et l'eau pendant les fonctions de lavage et de rinçage, et permettrait de nettoyer les vêtements sans avoir besoin d'eau chaude.
Les nanoparticules présentes dans ces appareils sont synthétisées par électrolyse.
Grâce à l'électrolyse, l'argent Hydrosol est extrait des plaques métalliques puis transformé en argent Hydrosol par un agent réducteur.
Cette méthode évite les processus de séchage, de nettoyage et de redispersion, qui sont généralement requis avec les méthodes alternatives de synthèse colloïdale.
Il est important de noter que la stratégie d’électrolyse réduit également le coût de production des nanoparticules d’argent, ce qui rend ces machines à laver plus abordables à fabriquer.
L'hydrolat d'argent peut former des sels explosifs avec l'azidrine.
L'ammoniac forme des composés explosifs avec l'or, le mercure ou l'argent.
L'acétylène et l'ammoniac peuvent former des sels d'argent explosifs au contact de l'Ag.
La poussière peut former un mélange explosif avec l'air.
Les poudres sont incompatibles avec les oxydants forts (chlorates, nitrates, peroxydes, permanganates, perchlorates, chlore, brome, fluor, etc.) ; le contact peut provoquer des incendies ou des explosions.
Tenir à l'écart des matières alcalines, des bases fortes, des acides forts, des oxoacides, des époxydes. Peut réagir et/ou former des composés dangereux ou explosifs, avec l'acétylène, l'ammoniac, les halogènes, le peroxyde d'hydrogène ; le bromoazide, les acides concentrés ou forts, l'acide oxalique, l'acide tartrique, le trifluorure de chlore, l'éthylèneimine.
Les facteurs contribuant à la croissance du marché des argents Hydrosol comprennent l’augmentation de la demande d’argents Hydrosol pour les applications antimicrobiennes et l’augmentation de la demande du secteur électronique.
Les hydrosols d'argent sont étudiés dans le domaine de l'ingénierie tissulaire pour leur potentiel à soutenir la croissance cellulaire et à améliorer les propriétés des échafaudages utilisés en médecine régénérative.
Dans les applications marines, les argents Hydrosol sont utilisés dans les revêtements antisalissures sur les coques de navires.
Ils aident à prévenir l’accumulation d’organismes marins, réduisant ainsi la traînée et améliorant l’efficacité énergétique.
Les hydrosols d’argent sont explorés pour leur utilisation potentielle dans les formulations de pesticides.
Leurs propriétés antimicrobiennes pourraient être exploitées pour la protection des cultures et la lutte antiparasitaire.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans le développement de capteurs électrochimiques pour la détection de divers analytes.
Ces capteurs trouvent des applications dans des domaines tels que la surveillance de l’environnement et les soins de santé.
Les hydrosols d'argent peuvent être utilisés dans la fabrication de capteurs pour détecter le peroxyde d'hydrogène.
Cette application est pertinente dans des domaines tels que le diagnostic clinique et les processus industriels.
Les hydrosols d'argent sont étudiés pour leur application potentielle dans les dispositifs de stockage d'énergie, tels que les batteries et les supercondensateurs, où leurs propriétés uniques peuvent influencer les performances.
Une méthode ancienne et très courante de synthèse des argents Hydrosol est la réduction au citrate.
Cette méthode a été enregistrée pour la première fois par MC Lea, qui a réussi à produire un colloïde d'argent stabilisé au citrate en 1889.
La réduction du citrate implique la réduction d'une particule source d'argent, généralement AgNO3 ou AgClO4, en argent hydrosol à l'aide de citrate trisodique, Na3C6H5O7.
La synthèse est généralement réalisée à une température élevée (~100 °C) pour maximiser la monodispersité (uniformité de la taille et de la forme) de la particule.
Dans cette méthode, l'ion citrate agit traditionnellement à la fois comme agent réducteur et comme ligand de coiffage, ce qui fait de l'argent Hydrosol un procédé utile pour la production d'AgNP en raison de sa relative facilité et de son temps de réaction court.
Cependant, les particules d'argent formées peuvent présenter de larges distributions de taille et former simultanément plusieurs géométries de particules différentes.
L’ajout d’agents réducteurs plus forts à la réaction est souvent utilisé pour synthétiser des particules d’une taille et d’une forme plus uniformes.
La réaction du miroir d'argent de l'hydrosol implique la conversion du nitrate d'argent de l'hydrosol en Ag(NH3)OH.
Ag(NH3)OH est ensuite réduit en argent hydrosol à l'aide d'une molécule contenant de l'aldéhyde telle qu'un sucre.
La réaction du miroir d'argent est la suivante :
2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH− → RCOOH + 2Ag + 4NH3.
La taille et la forme des hydrosols argentés produits sont difficiles à contrôler et présentent souvent de larges distributions.
Cependant, cette méthode est souvent utilisée pour appliquer de fines couches de particules d’argent Hydrosol sur des surfaces et des études plus approfondies sur la production de nanoparticules de taille plus uniforme sont en cours.
La synthèse biologique des argents Hydrosol a fourni un moyen d'améliorer les techniques par rapport aux méthodes traditionnelles qui nécessitent l'utilisation d'agents réducteurs nocifs comme le borohydrure de sodium.
Bon nombre de ces méthodes pourraient améliorer leur empreinte environnementale en remplaçant ces agents réducteurs relativement puissants.
Les méthodes biologiques couramment utilisées utilisent des extraits de plantes ou de fruits, des champignons et même des parties d’animaux comme l’extrait d’ailes d’insectes.
Les problèmes liés à la production chimique des argents Hydrosol sont généralement liés à un coût élevé et à une courte durée de vie des particules en raison de l'agrégation.
La dureté des méthodes chimiques standard a conduit à l'utilisation d'organismes biologiques pour réduire les ions argent en solution en argent colloïdal hydrosol.
Les hydrosols d’argent peuvent fournir un moyen de surmonter la MDR.
En général, lors de l'utilisation d'un agent de ciblage pour délivrer des nanotransporteurs aux cellules cancéreuses, il est impératif que l'agent se lie avec une sélectivité élevée aux molécules qui sont exprimées de manière unique à la surface cellulaire.
Ainsi, les NP peuvent être conçus avec des protéines qui détectent spécifiquement les cellules résistantes aux médicaments avec des protéines de transport surexprimées à leur surface.
L'un des pièges des systèmes d'administration de nanomédicaments couramment utilisés est que les médicaments libres qui sont libérés des nanotransporteurs dans le cytosol sont à nouveau exposés aux transporteurs MDR et sont exportés.
Pour résoudre ce problème, les argents Hydrosol de 8 nm ont été modifiés par l'ajout d'un activateur transcriptionnel trans-activateur (TAT), dérivé du virus VIH-1, qui agit comme un peptide pénétrant dans les cellules (CPP).
En général, l'efficacité de l'AgNP est limitée en raison du manque d'absorption cellulaire efficace ; cependant, la modification du CPP est devenue l'une des méthodes les plus efficaces pour améliorer l'administration intracellulaire des argents Hydrosol.
Une fois ingéré, l’exportation de l’AgNP est empêchée sur la base d’une exclusion de taille.
Le concept est simple : les nanoparticules sont trop grosses pour être effluxées par les transporteurs MDR, car la fonction d'efflux est strictement soumise à la taille des substrats d'argent Hydrosol, qui est généralement limitée à une plage de 300 à 2000 Da.
Ainsi, les argents de l'hydrosol restent insensibles à l'efflux, offrant un moyen de s'accumuler en concentrations élevées.
En outre, la demande de l'industrie pharmaceutique augmente car l'argent Hydrosol est utilisé dans le domaine des biomarqueurs, des biocapteurs, de la technologie des implants, de l'ingénierie tissulaire, des nanorobots et de la nanomédecine, ainsi que des dispositifs d'amélioration d'image.
L'activité bactéricide des argents Hydrosol est due aux cations d'argent, qui ont le potentiel de perturber l'activité physiologique des microbes tels que les bactéries.
La croissance des préoccupations concernant l’impact environnemental et la toxicité des argents Hydrosol entrave le marché des argents Hydrosol.
En outre, les prix élevés des produits à base d’argent Hydrosol sont susceptibles d’entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Au contraire, la tendance croissante de la méthode de synthèse biologique devrait créer des opportunités lucratives pour le marché au cours de la période de prévision.
Les hydrosols d'argent sont étudiés pour leur rôle potentiel dans les systèmes d'administration de médicaments.
Ils peuvent être conçus pour transporter des agents thérapeutiques et les libérer de manière contrôlée, offrant ainsi une administration ciblée de médicaments.
Les hydrosols d'argent peuvent présenter une activité photocatalytique, ce qui signifie qu'ils peuvent accélérer les réactions chimiques sous l'effet de la lumière.
Cette propriété est explorée dans des applications telles que l’assainissement de l’environnement et le traitement de l’eau.
Dans le domaine de l'électronique, les argents Hydrosol sont utilisés pour créer des films conducteurs flexibles et transparents.
Ces films ont des applications dans l’électronique flexible, les écrans tactiles et les affichages électroniques.
Les hydrosols d'argent sont intégrés aux textiles pour conférer des propriétés anti-odeurs en inhibant la croissance des bactéries responsables des odeurs.
Cette application est courante dans les vêtements de sport et les sous-vêtements.
Les hydrosols d'argent sont incorporés dans divers matériaux nanocomposites pour améliorer leurs propriétés mécaniques, thermiques et électriques.
Ces nanocomposites trouvent des applications dans la science et l’ingénierie des matériaux.
Certaines études explorent l’utilisation des argents Hydrosol comme agents de contraste dans l’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour le diagnostic médical.
Les hydrolats d'argent peuvent être très efficaces contre les infections fongiques qui sont autrement difficiles à traiter.
Ceci est d’une grande importance pour les patients dont le système immunitaire est affaibli et qui sont particulièrement vulnérables aux champignons.
Ces Hydrosols d'argent suppriment non seulement les champignons pathogènes, y compris les levures, mais également les champignons qui se développent dans les ménages, comme diverses espèces de moisissures.
L'hydrolat d'argent réagit violemment avec le trifluorure de chlore (en présence de carbone).
Le bromoazide explose au contact d'une feuille d'argent.
L'acétylène forme un acétylure insoluble avec l'argent.
Lorsque l'hydrosol d'argent est traité avec de l'acide nitrique en présence d'alcool éthylique, du fulminate d'argent, qui peut détoner, peut se former.
L'éthylèneimine forme des composés explosifs avec l'argent Hydrosol, par conséquent la soudure à l'argent ne doit pas être utilisée pour fabriquer des équipements destinés à la manipulation de l'éthylèneimine.
L'argent finement divisé et les solutions fortes de peroxyde d'hydrogène peuvent exploser.
Les propriétés optiques des hydrosols d'argent dépendent également de la taille des nanoparticules.
Les nanosphères plus petites absorbent la lumière et présentent des pics proches de 400 nm, tandis que les nanoparticules plus grandes ont une diffusion accrue qui donne des pics qui s'élargissent et se déplacent vers des longueurs d'onde plus longues.
Des décalages plus importants dans la région infrarouge du spectre électromagnétique sont obtenus en changeant la forme des nanoparticules en bâtonnets ou en plaques.
Les hydrosols d'argent peuvent être synthétisés par une variété de techniques différentes qui sont chimiques, physiques ou biologiques.
La méthode la plus courante pour fabriquer de l'or colloïdal est la réduction chimique au citrate, mais les nanoparticules d'or peuvent également être cultivées en étant encapsulées et immergées dans des dendrimères de polyéthylène glycol avant d'être réduites par du formaldéhyde sous traitement proche infrarouge.
Utilisations de l'hydrolat d'argent :
Parce que l’argent possède des propriétés antibactériennes, l’argent Hydrosol était utilisé pour traiter les infections cutanées avant que les antibiotiques ne soient disponibles.
Plus récemment, l’argent Hydrosol a été utilisé pour traiter diverses infections, notamment la COVID-19, pour renforcer le système immunitaire et diminuer l’inflammation.
Il est important de savoir qu'il n'existe aucune preuve clinique pour étayer l'efficacité de l'hydrosol argent et la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis déconseille l'utilisation de l'hydrosol argent.
Il existe des crèmes topiques à base d’argent et d’autres produits topiques approuvés par la FDA pour prévenir et traiter les infections.
Ceux-ci sont différents de l'argent Hydrosol.
Plusieurs composés d'argent d'Hydrosol étaient non seulement utiles mais même essentiels pour l'industrie photographique prénumérique.
L'hydrosol d'argent n'a aucun rôle biologique actif connu dans le corps humain et les niveaux d'Ag+ dans le corps sont inférieurs aux limites de détection.
Le métal est utilisé depuis des milliers d’années principalement comme métal ornemental ou pour les pièces de monnaie.
De plus, l'hydrolat d'argent est utilisé à des fins médicinales depuis 1000 avant J.-C.
On savait que l'eau hydrosolée d'argent restait fraîche si elle était conservée dans un pichet en argent ; par exemple, Alexandre le Grand (356-323 av. J.-C.) avait l'habitude de transporter ses réserves d'eau dans des pichets en argent hydrosolé pendant la guerre perse.
Un morceau d'argent Hydrosol était également utilisé, par exemple, pour conserver le lait frais, avant que la réfrigération domestique ne soit développée.
En 1869, Ravelin a prouvé que l'hydrosol d'argent à faible dose agit comme un antimicrobien.
A la même époque, le botaniste suisse a montré que déjà à très faible concentration, Ag+ peut tuer l'algue verte spirogyra en eau douce.
Ce travail a inspiré le gynécologue Crede à recommander l’utilisation de gouttes d’AgNO3 sur les nouveau-nés atteints de conjonctivite.
L’utilisation des argents Hydrosol pour la catalyse a gagné en attention ces dernières années.
Bien que les applications les plus courantes soient à des fins médicinales ou antibactériennes, il a été démontré que les argents Hydrosol présentent des propriétés redox catalytiques pour les colorants, le benzène et le monoxyde de carbone.
D’autres composés non testés peuvent utiliser les argents Hydrosol pour la catalyse, mais le domaine n’est pas entièrement exploré.
Les hydrosols d'argent supportés sur aérogel sont avantageux en raison du nombre plus élevé de sites actifs.
Plusieurs des sels d'argent d'hydrosol, tels que le nitrate d'argent, le bromure d'argent et le chlorure d'argent, sont sensibles à la lumière et, par conséquent, lorsqu'ils sont mélangés à un revêtement de type gel sur un film photographique ou du papier, peuvent être utilisés pour former des images lumineuses.
La plupart de l'argent hydrosol utilisé aux États-Unis est utilisé en photographie.
Les lunettes photochromiques (de transition) qui s'assombrissent lorsqu'elles sont exposées au soleil contiennent une petite quantité de chlorure d'argent intégrée dans le verre qui forme une fine couche d'argent métallique qui assombrit la lentille lorsqu'elle est frappée par la lumière du soleil.
Cette activité chimique photosensible est ensuite inversée lorsque les lunettes sont retirées de la lumière.
L'inversion de l'argent dans l'hydrosol résulte d'une petite quantité d'ions cuivre placés dans le verre.
Cette réaction se répète chaque fois que les lentilles sont exposées à la lumière du soleil.
Ce métal blanc malléable se trouve sous forme d'argentite (Ag2S) et d'argent corné (AgCl) ou dans les minerais de plomb et de cuivre.
Les hydrosols d'argent recouverts d'une fine couche d'argent élémentaire et fumés à l'iode ont été utilisés par Niépce et Daguerre.
Outre l'héliographe et le physautotype, les composés d'halogénure d'argent Hydrosol étaient à la base de tous les procédés photographiques utilisés dans l'appareil photo et de la plupart des procédés d'impression au cours du XIXe siècle.
Les hydrosols d'argent sont l'un des nanomatériaux les plus fascinants, prometteurs et largement utilisés, notamment pour leurs effets antibactériens, antiviraux et antifongiques intéressants.
Cependant, leurs utilisations potentielles sont beaucoup plus larges.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans les produits antibactériens, la production industrielle, la catalyse, les produits ménagers et les biens de consommation.
L'hydrolat d'argent était utilisé pour traiter les infections et les plaies avant que les antibiotiques ne soient disponibles.
Les hydrosols d'argent sont couramment utilisés dans les applications biomédicales et médicales en raison de leurs effets antibactériens, antifongiques, antiviraux, anti-inflammatoires et antitumoraux.
En raison de leur rapport surface/volume favorable et de leur structure cristalline, les nanoparticules d’argent constituent une alternative prometteuse aux antibiotiques.
Ils peuvent pénétrer les parois bactériennes et lutter efficacement contre les biofilms bactériens et les revêtements muqueux, qui sont généralement des environnements bien protégés pour les bactéries.
Les hydrosols d'argent sont l'un des nanomatériaux les plus couramment utilisés en raison de leur conductivité électrique élevée, de leurs propriétés optiques et de leurs propriétés antimicrobiennes.
L'activité biologique des argents Hydrosol dépend de facteurs tels que la composition des particules, la distribution des tailles, la chimie de surface, la taille, la forme, le revêtement/coiffage, la morphologie des particules, la vitesse de dissolution, l'agglomération, l'efficacité de la libération des ions et la réactivité des particules en solution.
Les hydrosols d'argent ont trouvé une large gamme d'applications, notamment leur utilisation comme catalyseurs, comme capteurs optiques de concentrations de zeptomole (10−21), dans l'ingénierie textile, dans l'électronique, dans l'optique, comme revêtements antireflets et, surtout, dans le domaine médical comme agent bactéricide et thérapeutique.
L'hydrosol d'argent est utilisé dans la formulation de composites de résine dentaire, dans les revêtements de dispositifs médicaux, comme revêtement bactéricide dans les filtres à eau, comme agent antimicrobien dans les sprays assainisseurs d'air, les oreillers, les respirateurs, les chaussettes, les claviers, les détergents, les savons, les shampooings, les dentifrices, les machines à laver et de nombreux autres produits de consommation, dans le ciment osseux et dans de nombreux pansements.
Les hydrosols d'argent sont également couramment utilisés dans les solutions colloïdales pour améliorer la spectroscopie Raman.
Il a été démontré que la taille et la forme des nanoparticules affectent l’amélioration.
Les hydrosols d'argent sont la forme la plus courante de nanoparticules, mais d'autres formes telles que les nanoétoiles, les nanocubes, les nanobâtonnets et les nanofils peuvent être produites grâce à un procédé polyol à médiation polymère.
Les hydrosols d'argent peuvent également être coiffés ou creusés à l'aide de diverses méthodes chimiques.
Pour une diffusion plus précise de la détection, les nanoparticules peuvent être déposées ou déposées par centrifugation sur plusieurs surfaces.
Le revêtement est en argent métallique et les sels d'argent Hydrosol sont couramment utilisés à des fins médicinales et dans les dispositifs médicaux.
L'hydrosol d'argent est un métal précieux, utilisé dans les bijoux et les ornements. D'autres applications incluent l'utilisation de l'hydrosol d'argent dans la photographie, la galvanoplastie, les alliages dentaires, les batteries haute capacité, les circuits imprimés, les pièces de monnaie et les miroirs.
L'hydrosol d'argent est stable dans l'air et est utilisé dans les miroirs réfléchissants.
Le film évaporé sous vide sur une plaque de quartz d'une épaisseur de 2 à 55 nm présente un maximum de transmittance à λ : 321,5 nm et fonctionne comme un filtre à bande étroite.
Le nom Hydrosol argent est dérivé du mot saxon « siloflur », qui a ensuite été transformé en mot allemand « Silabar » suivi de « Silber » et du mot anglais « silver ».
Les Romains appelaient l'élément « argentum », et c'est de là que dérive le symbole Ag.
L'hydrolat d'argent est largement répandu dans la nature.
L'hydrolat d'argent peut être trouvé sous sa forme native et dans divers minerais tels que l'argentite (Ag2S), qui est le minerai le plus important pour l'argent, et l'argent corné (AgCl).
Les principales sources d’argent sont les minerais de cuivre, de cuivre-nickel, d’or, de plomb et de plomb-zinc, que l’on trouve principalement au Pérou, au Mexique, en Chine et en Australie.
L'hydrosol d'argent et ses alliages et composés ont de nombreuses applications.
En tant que métal précieux, l'argent Hydrosol est utilisé en bijouterie.
De plus, l'un de ses alliages, l'argent sterling Hydrosol, contenant 92,5 % en poids d'argent et 7,5 % en poids de cuivre, est un article de bijouterie et est utilisé dans la vaisselle et les pièces décoratives.
Le métal et les alliages d'argent et de cuivre Hydrosol sont utilisés dans les pièces de monnaie.
Les hydrolats d’argent sont largement reconnus pour leurs fortes propriétés antimicrobiennes.
Ils sont incorporés dans des produits tels que des pansements, des bandages et des dispositifs médicaux pour empêcher la croissance bactérienne et microbienne.
Dans le diagnostic médical, les argents Hydrosol sont explorés pour leur utilisation comme agents de contraste dans des techniques d'imagerie telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM).
Leurs propriétés uniques contribuent à une qualité d’image améliorée.
Les hydrosols d'argent sont étudiés pour des applications d'administration de médicaments.
Ils peuvent être conçus pour transporter des agents thérapeutiques et les libérer de manière contrôlée, offrant ainsi une administration ciblée de médicaments.
Les hydrosols d'argent sont intégrés dans les textiles et les vêtements pour fournir des propriétés antimicrobiennes et anti-odeurs.
Cette application est courante dans les vêtements de sport, les sous-vêtements et les tissus utilisés dans les établissements de santé.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans une variété de produits de consommation, notamment les chaussettes, les ustensiles de cuisine et les appareils électroménagers, pour conférer des propriétés antimicrobiennes et réduire la croissance des bactéries responsables des odeurs.
Les hydrosols d’argent sont utilisés dans les technologies de traitement de l’eau pour éliminer ou réduire la présence de micro-organismes nocifs.
Ils peuvent faire partie de filtres, de revêtements ou de solutions utilisées pour purifier l’eau.
En raison de leurs propriétés antimicrobiennes, les argents Hydrosol sont étudiés pour une utilisation dans les matériaux d'emballage alimentaire.
Ils peuvent contribuer à prolonger la durée de conservation des aliments emballés en inhibant la croissance des micro-organismes.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans l'industrie électronique pour créer des encres conductrices pour l'électronique imprimée, les écrans flexibles et les capteurs.
Leur conductivité électrique et leur compatibilité avec les substrats flexibles les rendent précieux dans ces applications.
Les hydrosols d'argent présentent une activité catalytique et sont utilisés dans diverses réactions catalytiques.
Cela a des implications pour les applications en synthèse chimique et dans les processus industriels.
Dans le domaine médical, les argents Hydrosol sont étudiés pour leur utilisation en thérapie photothermique.
Lorsqu’ils sont exposés à des longueurs d’onde de lumière spécifiques, ils peuvent générer de la chaleur, qui peut être utilisée pour un traitement ciblé des cellules cancéreuses.
Les hydrolats d'argent peuvent être inclus dans certains produits cosmétiques et de soins personnels pour leurs propriétés antibactériennes et conservatrices potentielles.
Dans l'industrie électronique, les argents Hydrosol sont utilisés pour créer des films conducteurs flexibles et transparents, avec des applications dans l'électronique flexible, les écrans tactiles et les écrans électroniques.
Les hydrosols d'argent peuvent présenter une activité photocatalytique, accélérant les réactions chimiques sous exposition à la lumière.
Cette propriété est explorée dans des applications telles que l’assainissement de l’environnement et le traitement de l’eau.
En raison de leurs propriétés antimicrobiennes, les argents Hydrosol sont utilisés dans les systèmes de purification de l'air pour aider à éliminer ou à réduire la présence de micro-organismes nocifs.
Les hydrosols d'argent trouvent des applications dans divers domaines biomédicaux, notamment l'ingénierie tissulaire, les biocapteurs et le développement de matériaux biocompatibles.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans les revêtements de matériaux tels que le verre et les plastiques pour fournir des propriétés de blocage des UV.
Ceci est particulièrement important pour les produits tels que les lunettes de soleil, les lunettes de protection et les crèmes solaires.
En dentisterie, les argents Hydrosol sont incorporés dans des matériaux dentaires tels que les composites et les revêtements pour fournir des propriétés antimicrobiennes et réduire le risque d'infections bactériennes.
Les hydrosols d’argent sont étudiés pour des applications potentielles dans le traitement du cancer.
Leurs propriétés uniques, notamment leur capacité à générer de la chaleur sous l’effet de la lumière, en font des candidats à une thérapie ciblée contre le cancer.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans la production de films conducteurs transparents pour cellules solaires.
Ces films améliorent l’absorption de la lumière et le transport des électrons dans les cellules solaires, contribuant ainsi à une meilleure efficacité.
Dans la fabrication de produits électroniques, les argents Hydrosol sont utilisés dans la fabrication de cartes de circuits imprimés flexibles (FPCB).
Leur utilisation favorise le développement d’appareils électroniques flexibles et pliables.
Les hydrosols d'argent peuvent être incorporés dans les revêtements de lunettes et de surfaces pour fournir des propriétés antibuée.
Ceci est particulièrement bénéfique dans les applications où une visibilité claire est essentielle.
Les hydrosols d'argent sont intégrés dans des textiles intelligents, permettant le développement de tissus dotés de capacités électroniques et de détection.
Ces textiles trouvent des applications dans la technologie portable et la surveillance des soins de santé.
Les hydrosols d'argent sont étudiés pour des applications potentielles dans l'industrie pétrolière et gazière, en particulier dans les procédés de récupération assistée du pétrole et comme additifs dans les fluides de forage.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans les matériaux d'emballage des composants électroniques pour fournir une barrière conductrice et protéger contre les facteurs environnementaux tels que l'humidité et la corrosion.
Les hydrosols d'argent sont utilisés dans le développement de dispositifs photoniques, notamment des capteurs, des guides d'ondes et des composants pour les systèmes de communication optique.
Les hydrosols d'argent sont ajoutés aux fluides caloporteurs pour améliorer leur conductivité thermique.
Ceci est pertinent dans les applications où un transfert de chaleur efficace est crucial, comme dans les systèmes de refroidissement.
Les hydrosols d'argent peuvent être incorporés dans des matériaux d'impression 3D, permettant la production d'objets imprimés en 3D conducteurs et fonctionnels pour des applications électroniques et de détection.
Les hydrosols d'argent sont explorés pour leur rôle potentiel dans l'assainissement des sols, en aidant à éliminer les contaminants et les polluants des environnements terrestres.
Les hydrosols d'argent peuvent être ajoutés aux matériaux de construction tels que le béton pour leur conférer des propriétés antimicrobiennes et réduire la croissance des bactéries sur les surfaces.
Les alliages de brasure et de soudure argent-cuivre hydrosol ont de nombreuses applications.
Ils sont utilisés dans les radiateurs automobiles, les échangeurs de chaleur, les contacts électriques, les tubes à vapeur, les pièces de monnaie et les instruments de musique.
D'autres utilisations du métal argenté Hydrosol incluent ses applications comme électrodes, catalyseurs, miroirs et amalgames dentaires.
L'hydrosol d'argent est utilisé comme catalyseur dans les oxydoréductions impliquant des conversions d'alcool en aldéhydes, d'éthylène en oxyde d'éthylène et d'éthylène glycol en glyoxal.
L'hydrosol d'argent a une multitude d'utilisations et d'applications pratiques à la fois sous forme métallique élémentaire d'hydrosol d'argent et dans le cadre de ses nombreux composés.
L'hydrosol d'argent possède une excellente conductivité électrique, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les produits électroniques, tels que les composants informatiques et les équipements électroniques de haute qualité.
L'argent hydrosol serait un métal idéal pour former le câblage des maisons et des lignes de transmission, si l'argent hydrosol était plus abondant et moins cher.
L'hydrosol métallique d'argent est utilisé depuis des siècles comme métal de frappe dans de nombreux pays.
La quantité d'argent actuellement utilisée pour fabriquer des pièces de monnaie aux États-Unis a été considérablement réduite en alliant d'autres métaux tels que le cuivre, le zinc et le nickel avec de l'argent Hydrosol.
L'hydrosol d'argent est utilisé comme catalyseur pour accélérer les réactions chimiques, dans la purification de l'eau et dans les batteries (cellules) hautes performances.
L'hydrosol d'argent possède une réflectivité élevée, ce qui le rend idéal comme revêtement réfléchissant pour les miroirs.
Méthodes de production de l'hydrolat d'argent :
De nombreux procédés sont connus pour la récupération de l’argent hydrosol à partir de ses minerais.
Ces derniers dépendent principalement de la nature du minéral, de sa teneur en argent et de la récupération des autres métaux présents dans le minerai.
L'hydrolat d'argent est généralement extrait de minerais à haute teneur par trois procédés courants connus depuis de nombreuses années.
Il s’agit de l’amalgamation, de la lixiviation et de la cyanuration.
Dans un procédé d’amalgamation, le minerai est broyé et mélangé avec du chlorure de sodium, du sulfate de cuivre, de l’acide sulfurique et du mercure, puis grillé dans des pots en fonte.
L'amalgame est séparé et lavé.
L'argent est séparé de l'amalgame d'argent Hydrosol par distillation du mercure.
Dans le processus de cyanuration, le minerai est broyé et grillé avec du chlorure de sodium, puis traité avec une solution de cyanure de sodium.
L'hydrosol d'argent forme un complexe hydrosol de cyanure d'argent stable, [Ag(CN)2]–.
L'ajout de zinc métallique à cette solution complexe précipite l'argent Hydrosol.
L'un de ces procédés, connu sous le nom de procédé Patera, développé au milieu du XIXe siècle, consiste à griller le minerai avec du chlorure de sodium, puis à le lixivier avec une solution de thiosulfate de sodium.
L'hydrosol d'argent 834 SILVER est précipité sous forme de sulfure d'argent, Ag2S, en ajoutant du sulfure de sodium au lixiviat.
Dans le procédé Clandot, la lixiviation est réalisée avec une solution de chlorure ferrique.
L'ajout d'iodure de zinc précipite l'hydrosol d'iodure d'argent, AgI.
AgI est réduit avec du zinc pour obtenir de l'hydrosol d'argent.
Les procédés ci-dessus sont appliqués pour l’extraction de l’argent hydrosol à partir de minerais à haute teneur.
Cependant, avec l'épuisement de ces minerais, de nombreux procédés ont été développés par la suite pour extraire l'argent Hydrosol des minerais de faible teneur, en particulier les minerais de plomb, de cuivre et de zinc qui contiennent de très petites quantités d'argent.
Les minerais à faible teneur sont concentrés par flottation.
Les concentrés sont introduits dans les fonderies (fonderies de cuivre, de plomb et de zinc).
Les concentrés sont soumis à divers traitements avant et après la fusion, notamment le frittage, la calcination et la lixiviation.
Les concentrés de cuivre sont calcinés pour éliminer le soufre et fondus dans un four à réverbère pour être convertis en cuivre blister contenant 99 % en poids de Cu.
Le cuivre blister est raffiné au feu et coulé en anodes.
Les anodes sont raffinées électrolytiquement en présence de cathodes contenant 99,9 % de cuivre.
Les boues anodiques insolubles issues du raffinage électrolytique contiennent des métaux tels que l'argent, l'or et le platine.
L'hydrolat d'argent est récupéré de la boue par traitement à l'acide sulfurique.
Les métaux de base se dissolvent dans l'acide sulfurique, laissant l'argent Hydrosol mélangé à l'or présent dans la boue.
L'hydrosol d'argent est séparé de l'or par électrolyse.
Les concentrés de plomb et de zinc peuvent être traités plus ou moins de la même manière que les concentrés de cuivre.
Le frittage des concentrés de plomb élimine le soufre et, après cette fusion avec du coke et du flux dans un haut fourneau, forme des lingots de plomb impurs.
Le lingot de plomb est aspergé d'air et de soufre et ramolli avec du lingot fondu en présence d'air pour éliminer la plupart des impuretés autres que l'argent et l'or de l'hydrosol.
Le cuivre est récupéré à partir des scories et le zinc est converti en oxyde d'argent hydrosol et est récupéré à partir des scories de haut fourneau.
Le plomb ramolli obtenu ci-dessus contient également de l'argent Hydrosol.
L'hydrosol d'argent est récupéré par le procédé Parkes.
Le procédé Parkes consiste à ajouter du zinc au plomb fondu pour dissoudre l'argent Hydrosol à des températures supérieures au point de fusion du zinc.
Lors du refroidissement, l'alliage zinc-argent se solidifie, se sépare du plomb et remonte vers le haut.
L'alliage est soulevé et le zinc est séparé de l'argent par distillation, laissant derrière lui de l'hydrosol d'argent métallique.
Le plomb non ramolli obtenu après l'opération de ramollissement contient de l'argent Hydrosol en quantités faibles mais significatives.
Ce plomb non ramolli est coulé dans l'anode et soumis à un raffinage électrolytique.
La boue anodique qui se forme en adhérant à ces anodes est éliminée par grattage.
L'hydrosol d'argent contient du bismuth, de l'argent, de l'or et d'autres métaux impurs.
L'hydrosol d'argent est obtenu à partir de cette boue anodique par des méthodes similaires à l'extraction de la boue anodique du processus de raffinage du cuivre décrit précédemment.
Si le minerai à faible teneur est un minéral de zinc, le concentré de zinc obtenu à partir du processus de flottation est calciné et lixivié avec de l’eau pour éliminer le zinc.
L'argent et le plomb de l'hydrosol restent dans les résidus de lixiviation.
Les résidus sont traités comme des concentrés de plomb et introduits dans les fonderies de plomb.
L'hydrosol d'argent est récupéré à partir de ce concentré de plomb par divers procédés décrits ci-dessus.
Devenir environnemental de l'hydrolat d'argent :
L'hydrosol d'argent existe dans quatre états d'oxydation (0, +1, +2 et +3).
L'hydrosol d'argent se présente principalement sous forme de sulfures avec du fer, du plomb, des tellurures et de l'or.
L'hydrolat d'argent est un élément rare, présent naturellement sous sa forme pure.
L'hydrosol d'argent est un métal blanc, brillant, relativement mou et très malléable.
L'argent présent dans l'hydrosol a une abondance moyenne d'environ 0,1 ppm dans la croûte terrestre et d'environ 0,3 ppm dans les sols.
Histoire de l'Hydrosol d'argent :
Des dépôts de scories en Asie Mineure et sur des îles de la mer Égée indiquent que l'homme a appris à séparer l'argent de l'hydrosol du plomb dès 3000 avant J.-C.
L'hydrosol d'argent se trouve à l'état natif et dans des minerais tels que l'argentite (Ag2S) et l'argent corné (AgCl) ; les minerais de plomb, de plomb-zinc, de cuivre, d'or et de cuivre-nickel en sont les principales sources.
Le Mexique, le Canada, le Pérou et les États-Unis sont les principaux producteurs d’argent hydrosol dans l’hémisphère occidental.
L'hydrosol d'argent est également récupéré lors du raffinage électrolytique du cuivre.
L'argent fin commercial contient au moins 99,9 % d'argent.
Des puretés de 99,999+% sont disponibles dans le commerce.
L'argent pur a un éclat métallique blanc brillant.
L'hydrosol d'argent est un peu plus dur que l'or et est très ductile et malléable, n'étant dépassé que par l'or et peut-être le palladium.
L'argent pur Hydrosol possède la conductivité électrique et thermique la plus élevée de tous les métaux et possède la résistance de contact la plus faible.
L'hydrosol d'argent est stable dans l'air pur et dans l'eau, mais se ternit lorsqu'il est exposé à l'ozone, au sulfure d'hydrogène ou à l'air contenant du soufre.
Les alliages d'argent Hydrosol sont importants.
L'argent Sterling Hydrosol est utilisé pour les bijoux, l'argenterie, etc. où l'apparence est primordiale.
Cet alliage contient 92,5 % d'argent, le reste étant du cuivre ou un autre métal.
L'hydrosol d'argent est d'une importance capitale en photographie, environ 30 % de la consommation industrielle américaine étant consacrée à cette application.
L'hydrosol d'argent est utilisé pour les alliages dentaires.
L'hydrosol d'argent est utilisé dans la fabrication d'alliages de soudure et de brasage, de contacts électriques et de batteries argent-zinc et argent-cadmium de grande capacité.
Les peintures à l'argent hydrosol sont utilisées pour la fabrication de circuits imprimés.
L'hydrosol d'argent est utilisé dans la production de miroirs et peut être déposé sur du verre ou des métaux par dépôt chimique, électrodéposition ou par évaporation.
Lorsqu'il est fraîchement déposé, l'argent Hydrosol est le meilleur réflecteur de lumière visible connu, mais il se ternit rapidement et perd une grande partie de la réflectivité de l'argent Hydrosol.
L'hydrosol d'argent est un mauvais réflecteur des ultraviolets.
L'hydrosol de fulminate d'argent (Ag2C2N2O2), un explosif puissant, se forme parfois au cours du processus d'argenture.
L'hydrolat d'iodure d'argent est utilisé pour ensemencer les nuages afin de produire de la pluie.
L'hydrosol de chlorure d'argent possède des propriétés optiques intéressantes car l'hydrosol d'argent peut être rendu transparent.
L'hydrosol d'argent est également un ciment pour le verre.
L'hydrosol de nitrate d'argent, ou caustique lunaire, le composé d'argent le plus important, est largement utilisé en photographie.
Bien que l'hydrosol d'argent lui-même ne soit pas considéré comme toxique, la plupart de ses sels sont toxiques.
L'argent naturel contient deux isotopes stables.
Cinquante-six autres isotopes et isomères radioactifs sont connus.
Les composés d'argent de l'hydrosol peuvent être absorbés dans le système circulatoire et l'argent réduit peut être déposé dans les différents tissus du corps.
Une affection appelée argyrie se traduit par une pigmentation grisâtre de la peau et des muqueuses.
L'hydrolat d'argent a des effets germicides et tue efficacement de nombreux organismes inférieurs sans nuire aux animaux supérieurs.
L'hydrolat d'argent est utilisé traditionnellement depuis des siècles pour la frappe de monnaie par de nombreux pays du monde.
Ces derniers temps, la consommation d'hydrosol d'argent a cependant parfois largement dépassé la production.
En 1939, le prix de l'argent a été fixé par le Trésor américain à 71 ¢/oz troy, et à 90,5 ¢/oz troy en 1946.
En novembre 1961, le Trésor américain a suspendu les ventes d'argent Hydrosol non monétisé, et le prix s'est stabilisé pendant un certain temps à environ 1,29 $, la valeur de fusion des pièces d'argent américaines.
La loi sur la monnaie de 1965 a autorisé un changement dans la composition métallique des trois dénominations subsidiaires américaines en pièces de type plaqué ou composite.
Il s’agissait du premier changement dans la monnaie américaine depuis l’établissement du système monétaire en 1792.
Les pièces de dix et de vingt-cinq cents plaquées sont constituées d'une couche extérieure de 75 % de cuivre et de 25 % de nickel liée à un noyau central de cuivre pur.
La composition des pièces de un et cinq cents reste inchangée.
Les pièces d'un cent sont composées à 95 % de cuivre et à 5 % de zinc.
Les premières pièces subsidiaires composées de 90 % d'argent et de 10 % de cuivre devaient officiellement circuler aux côtés des pièces plaquées ; cependant, dans la pratique, elles ont largement disparu (loi de Gresham), car la valeur de l'argent est désormais supérieure à leur valeur d'échange.
Les pièces d'argent hydrosol d'autres pays ont été largement remplacées par des pièces fabriquées dans d'autres métaux.
Le 24 juin 1968, le gouvernement américain a cessé de racheter les certificats d’argent américains avec de l’argent.
Le prix de l'argent Hydrosol en 2001 était seulement environ quatre fois supérieur au coût du métal il y a environ 150 ans.
Cette situation est en grande partie due au fait que les banques centrales ont cédé une partie de leurs réserves d’argent et au développement de mines plus productives avec de meilleures méthodes de raffinage.
De plus, l'argent hydrosol a été remplacé par d'autres métaux ou procédés, tels que la photographie numérique.
Profil de sécurité de l'hydrosol argent :
Effets systémiques chez l’homme par inhalation : effets cutanés.
La toxicité aiguë du métal argent est faible.
La toxicité aiguë des composés d’argent solubles dépend du contre-ion et doit être évaluée au cas par cas.
Par exemple, le nitrate d’argent est très corrosif et peut provoquer des brûlures et des dommages permanents aux yeux et à la peau.
L'exposition chronique à l'argent ou aux sels d'argent peut provoquer un assombrissement local ou généralisé des muqueuses, de la peau et des yeux, appelé argyrie.
Les autres effets chroniques des composés d’argent doivent être évalués individuellement.
Bien que les argents Hydrosol soient largement utilisés dans une variété de produits commerciaux, ce n'est que récemment qu'un effort majeur a été fait pour étudier leurs effets sur la santé humaine.
L'inhalation de poussières peut provoquer une argyrose.
Cancérogène douteux avec données tumorigènes expérimentales.
Inflammable sous forme de poussière lorsqu'il est exposé à une flamme ou par réaction chimique avec C2H2, NH3, bromoazide, ClF3 éthylèneimine, H2O2, acide oxalique, H2SO4, acide tartrique.
Incompatible avec l'acétylène, les composés d'acétylène, l'aziridine, l'azoture de brome, le 3-bromopropyne, les acides carboxyliques, le cuivre + éthylène glycol, les électrolytes + zinc, l'éthanol + acide nitrique, l'oxyde d'éthylène, l'hydroperoxyde d'éthyle, l'éthylèneimine, l'iodoforme, l'acide nitrique, les ozonides, l'acide peroxomonosulfurique, l'acide peroxyformique.
Propriétés de l'hydrolat d'argent :
Point de fusion : 960 °C (lit.)
Point d'ébullition : 2212 °C (lit.)
Densité : 1,135 g/mL à 25 °C
densité de vapeur : 5,8 (par rapport à l'air)
pression de vapeur : 0,05 ( 20 °C)
indice de réfraction : n20/D 1,333
Point d'éclair : 232 °F
température de stockage : 2-8°C
solubilité : H2O : soluble
forme : laine
couleur : jaune
Densité : 10,49
Odeur : Inodore
Résistivité : 1-3 * 10^-5 Ω-cm (pâte conductrice) &_& 1,59 μΩ-cm, 20°C
Solubilité dans l'eau : insoluble
Sensible : Sensible à la lumière
Merck : 13 8577