Hidrosol gümüş, sıvı içerisinde bulunan çok küçük gümüş parçacıklarından oluşur.
Hidrosol gümüşü bilinen en eski metallerden biridir.
Hidrosol gümüş yara iyileştirmede, cilt rahatsızlıklarını iyileştirmede ve bazı hastalıkları önlemede kullanılır.
CAS Numarası: 7440-22-4
EC Numarası: 231-131-3
Moleküler Formül: Ag
Moleküler Ağırlık: 107.87
Eş anlamlılar: 7440-22-4, 7761-88-8, Gümüş, Gümüş Macunu DGP80 TESM8020, Gümüş atomik spektroskopi standart konsantresi 1,00 g Ag, Kolloidal gümüş mürekkebi, Gümüş nanotelleri, Gümüş nitrat konsantresi, Gümüş nitrat çözeltisi, Gümüş standart çözeltisi, Gümüş, dispersiyon, Silverjet DGH-55HTG, Silverjet DGH-55LT-25C, Silverjet DGP-40LT-15C, Silverjet DGP-40TE-20C, SunTronic® Gümüş
Hidrosol gümüş çeşitli şekillerde kullanılmıştır.
Ancak Hidrosol gümüşü FDA tarafından tıbbi amaçlı kullanım için onaylanmamıştır ve tüketilmemeli, enjekte edilmemeli veya solunmamalıdır.
Hidrosol gümüş kullanımı kısa ve uzun vadede yan etkilere yol açabilir.
Hidrosol gümüş, sıvı içerisinde bulunan minik gümüş parçacıklarının süspansiyonudur.
Gümüş binlerce yıldır tıbbi ve sağlık amaçlı kullanılmasına rağmen, Hidrosol gümüş son zamanlarda genel sağlıklarını iyileştirmeyi umut eden sağlıklı yaşam meraklıları arasında popüler hale geldi.
Hidrosol gümüş, çok küçük gümüş parçacıklarının süspansiyonudur.
Ticari ürünler gümüş, sodyum hidroksit ve jelatinin karıştırılmasıyla yapılır.
Farklı malzemeler ve elektrik akımı kullanılarak ev yapımı süspansiyonlar da yapılmıştır.
Çoğunlukla süspansiyon halinde yutulur; ancak Hidrosol gümüşü ayrıca nebülizatör makinesi kullanılarak solunabilir ve cilde ve gözlere topikal olarak uygulanabilir.
Hidrosol gümüşü burun spreyi olarak bile kullanılmıştır.
Hidrosol gümüş, mikroskobik gümüş parçacıklarının sıvı süspansiyonudur.
Hidrosol gümüşün antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor.
Hidrosol gümüş, yer kabuğunda bulunan temel elementlerden biridir.
Hidrosol gümüş, mukavemet ve sertliği artırmak ve korozyon direnci elde etmek için birçok başka metalle alaşımlanır.
Hidrosol gümüşleri, antimikrobiyal özellikleri, yüksek elektriksel iletkenlikleri ve optik özellikleri nedeniyle en yaygın kullanılan nanomalzemelerden biridir.
Hidrosol gümüşleri (Hidrosol gümüşü), benzersiz optik, elektronik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir ve biyosensör, fotonik, elektronik ve antimikrobiyal uygulamalar gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Hidrosol gümüşü nadir bulunur, ancak çevrede yumuşak, "gümüş" renkli bir metal veya beyaz tozlu bir bileşik (gümüş nitrat) halinde doğal olarak bulunur.
Metalik Hidrosol gümüş ve gümüş alaşımları mücevher, yemek takımları, elektronik cihazlar ve diş dolguları yapımında kullanılır.
Gümüşün hidrosol gümüşleri antibakteriyel olarak ağ, bandaj ve giysi yapımında kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüşü fotoğrafik malzemelerde, elektrik ve elektronik ürünlerde, lehim alaşımlarında ve lehimlerde, elektrokaplama ve gümüş eşyalarda, katalizör olarak ve madeni para üretiminde kullanılır.
Hidrosol gümüşleri, gümüşün nanopartikülleridir, yani boyutları 1 nm ile 100 nm arasında olan gümüş parçacıklarıdır.
Hidrosol gümüş metali beyaz, parlak bir katı olarak tanımlanmaktadır.
Hidrosol gümüş saf halde tüm metaller arasında en yüksek ısı ve elektrik iletkenliğine ve en düşük temas direncine sahiptir.
Altın hariç, gümüş en kolay işlenebilir metaldir.
Hidrosol gümüşleri, gümüş atomlarından oluşan nanometre boyutundaki parçacıklardır.
Özellikle hidrosol gümüşleri, farklı özellikleri ve potansiyel uygulamaları nedeniyle önemli ilgi görmektedir.
Gümüşün ağız yoluyla alındığında vücutta bilinen hiçbir fonksiyonu veya faydası yoktur ve Hidrosol gümüşü de temel bir mineral değildir.
Hidrosol gümüş ürünleri genellikle ağız yoluyla alınan gıda takviyesi olarak pazarlanmaktadır.
Bu ürünlerin cilt üzerinde kullanılabilen formları da mevcuttur.
Hidrosol gümüş tartışmalı bir alternatif tıptır.
Enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan yaygın bir Hidrosol gümüş formu gümüş nitrattır.
Teknolojideki son gelişmeler Hidrosol gümüşün tıbbi alanda da kullanılmaya başlanmasını sağlamıştır.
Küçük boyutları ve birden fazla mekanizma aracılığıyla hücre ölümünü başlatabilme yetenekleri onları harika farmakolojik adaylar haline getiriyor.
Hidrosol gümüşü bilinen en eski metallerden biridir.
Gümüşün bilinen hiçbir fizyolojik veya biyolojik fonksiyonu yoktur, ancak hidrosol gümüş sağlıklı gıda mağazalarında yaygın olarak satılmaktadır.
Hidrosol gümüş yüksek ısı ve elektrik iletkenliğine sahip olup, hidrojen sülfür içermeyen havada oksidasyona karşı direnç gösterir.
Genellikle 'gümüş' olarak tanımlansa da bazıları, yüzeydeki gümüş atomlarının kütledekine oranının yüksek olması nedeniyle büyük oranda gümüş oksitten oluşur.
Uygulamaya bağlı olarak çok sayıda Hidrosol gümüş şekli üretilebilir.
Yaygın olarak kullanılan Hidrosol gümüşleri küreseldir, ancak elmas, sekizgen ve ince levhalar şeklinde olanlar da yaygındır.
Hidrosol gümüş, benzersiz optik, elektriksel ve termal özellikleri ve ışığı emme ve dağıtmadaki olağanüstü verimliliği nedeniyle birçok tüketici ürününde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüş, yüzey merkezli kübik kristal yapıya sahiptir.
Hidrosol gümüş, bakırdan daha yumuşak, altından daha sert, beyaz bir metaldir.
Hidrosol gümüşü eritildiğinde ışıldama özelliğine sahiptir ve oksijeni engeller, ancak katılaşma sırasında oksijen serbest kalır.
Isı ve elektrik iletkenliği açısından Hidrosol gümüşü diğer tüm metallerden üstündür.
Hidrosol gümüş, eser miktarda nitrat içeren HNO3'te çözünür.
Hidrosol gümüş, %80'lik sıcak H2SO4'te çözünür.
Hidrosol gümüş HCl veya asetik asitte çözünmez.
Hidrosol gümüşü H2S, çözünebilir sülfitler ve birçok kükürt içeren organik madde (örneğin proteinler) tarafından karartılır.
Hidrosol gümüş, normal sıcaklıklarda havadan veya H2O'dan etkilenmez, ancak 200 C'de hafif bir gümüş oksit tabakası oluşur.
Hidrosol gümüş, çözelti halinde veya erimiş halde olsun, alkalilerden etkilenmez.
Doğada bulunan iki adet kararlı izotop vardır: 107Ag ve 109Ag.
Ayrıca, yarı ömürleri 5 saniyeden 253 güne kadar değişen 25 adet daha az kararlı izotopun da olduğu bildiriliyor.
Hidrosol gümüşü, son derece dövülebilir ve şekillendirilebilir, beyaz parlak bir metaldir.
Hidrosol gümüşü ısıtıldığında O2'de oksitlenmez.
Genellikle 'gümüş' olarak tanımlansa da bazıları, yüzeydeki gümüş atomlarının kütledekine oranının yüksek olması nedeniyle büyük oranda gümüş oksitten oluşur.
Uygulamaya bağlı olarak çok sayıda nanopartikül şekli oluşturulabilir.
Yaygın olarak kullanılan Hidrosol gümüşleri küreseldir, ancak elmas, sekizgen ve ince levhalar şeklinde olanlar da yaygındır.
Son derece büyük yüzey alanları çok sayıda ligandın koordinasyonuna olanak tanır.
Hidrosol gümüşlerinin insan tedavilerine uygulanabilir özellikleri, potansiyel etkinlik, biyogüvenlik ve biyolojik dağılım değerlendirilerek laboratuvar ve hayvan çalışmaları kapsamında araştırılmaktadır.
Biyosensör ve algılama alanındaki uygulamaların çoğu, yerel yüzey plazmon rezonans etkisinin sağladığı Hidrosol gümüşlerinin optik özelliklerinden yararlanır.
Yani, gelen ışığın belirli bir dalga boyu (frekansı), Hidrosol gümüşlerinin yüzey elektronlarının kolektif salınımına neden olabilir.
Yerelleştirilmiş yüzey plazmon rezonansının belirli dalga boyu, Hidrosol gümüşünün boyutuna, şekline ve kümeleşme durumuna bağlıdır.
Hidrosol gümüşler piyasada en yaygın ticarileştirilen nano teknolojik üründür.
Hidrosol gümüşleri, benzersiz antibakteriyel özellikleri nedeniyle çığır açan bir mikrop öldürücü madde olarak kabul edilmiş ve giyim, mutfak eşyaları, oyuncaklar ve kozmetikler gibi çok sayıda tüketici ürününe dahil edilmiştir.
Birçok kişi gümüşün nanometre ölçeğinde olduğunda diğer metallerden daha toksik olduğunu ve bu parçacıkların çözünmüş gümüşe kıyasla farklı bir toksiklik mekanizmasına sahip olduğunu düşünmektedir.
Hidrosol gümüş, indirgeyici madde olarak etilen glikol ve örtücü madde olarak PVP kullanılarak, bir poliol sentez reaksiyonuyla sentezlenebilir.
Bu reaktifler kullanılarak yapılan tipik bir sentez, 140 °C'de ısıtılmış etilen glikol çözeltisine taze Hidrosol gümüş nitrat ve PVP eklenmesini içerir.
Bu prosedür, sentezde Hidrosol gümüş kullanılmadan önce gümüş nitrat çözeltisinin yaşlanmasına izin verilerek, aslında başka bir anizotropik gümüş nanoyapı olan nanotelleri üretmek üzere değiştirilebilir.
Gümüş nitrat çözeltisinin eskimesine izin verildiğinde, sentez sırasında oluşan ilk nanoyapı, taze gümüş nitratla elde edilenden biraz farklı oluyor ve bu da büyüme sürecini ve dolayısıyla nihai ürünün morfolojisini etkiliyor.
Gümüş nanopartiküller yaygın olarak yara pansumanlarına dahil edilir ve tıbbi uygulamalarda ve tüketim mallarında antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılır.
Hidrosol gümüş, O3 içerisinde Ag2O3'e, S2 ve H2S içerisinde ise siyah Ag2S3'e dönüşür.
Hidrosol gümüş HNO3 ve derişik H2SO4'te çözünür.
Hidrosol gümüş alkali ortamda çözünmez.
Nanobilim ve nanoteknoloji artık birçok kişinin üzerinde çalıştığı araştırma konusu haline geldi.
Hidrosol gümüş malzemeleri, benzersiz optik özellikleri nedeniyle birçok uygulamada kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüşü, SERS, fotokataliz ve güneş hücrelerinde yaygın olarak kullanılan soy bir metaldir.
Hidrosol gümüşün yüzeyi, sensörlerin biyouyumluluğu ve buhar seçiciliği gibi belirli özellikleri elde etmek için fonksiyonelleştirilebilir.
İyotlu Hidrosol gümüş folyolar ve ince filmler, SERS-aktif metal substratlar olarak potansiyel kullanım bulmaktadır.
Ag folyolarla kaplanmış Cu alt tabakalar, elektronik ambalajlamada kullanılmak üzere uygun termal genleşme katsayısına (CTE) sahiptir.
Son derece büyük yüzey alanları çok sayıda ligandın koordinasyonuna olanak tanır.
Hidrosol gümüşlerinin insan tedavilerine uygulanabilir özellikleri, potansiyel etkinlik, biyogüvenlik ve biyolojik dağılım değerlendirilerek laboratuvar ve hayvan çalışmaları kapsamında araştırılmaktadır.
Hidrosol gümüşleri, 1 nm ile 100 nm boyutlarında olan gümüş nanopartikülleridir.
Genellikle 'Hidrosol gümüş' olarak tanımlansa da bazıları, yüzey-toplam gümüş atomlarının oranının yüksek olması nedeniyle büyük oranda gümüş oksitten oluşur.
Hidrosol gümüşü üzerine yapılan çalışmalar ilerledikçe, enfeksiyonun başlamasını önlemeye ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlamaya yardımcı olmak için çeşitli Hidrosol gümüşü tıbbi uygulamaları geliştirilmiştir.
Hidrosol gümüşleri genellikle 1 ila 100 nanometre aralığında boyutlara sahip malzemelerdir.
Bu ölçekte, malzemeler genellikle büyük hacimli muadillerine kıyasla benzersiz ve gelişmiş özellikler sergiler.
Hidrosol gümüşleri birim kütle başına yüksek yüzey alanına sahiptir ve çevrelerine sürekli seviyede gümüş iyonları yayarlar.
Hidrosol gümüşleri katalitik aktivite gösterirler ve bu da onları bazı kimyasal reaksiyonlarda ve işlemlerde kullanışlı hale getirir.
Bu özellik kataliz ve çevresel iyileştirme gibi alanlarda ilgi görmektedir.
Hidrosol gümüşleri, boyutlarına ve şekillerine bağlı olarak ışıkla etkileşime girebilme yeteneği de dahil olmak üzere benzersiz optik özellikler sergiler.
Bu durum sensörlerde, görüntülemede ve optik cihazlarda bileşen olarak uygulamalara yol açmıştır.
Gümüşün iletken yapısı nedeniyle, gümüşten yapılan nanopartiküller gelişmiş elektriksel iletkenlik sergileyebilir.
Bu özellik elektronik ve sensörlerle ilgili uygulamalarda avantaj sağlamaktadır.
Hidrosol gümüşlerindeki elektronların ışıkla etkileşimi, yüzey plazmon rezonansı (SPR) olarak bilinen bir olguya yol açar.
Bu optik etki, algılama uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüşleri, ilaç taşıma sistemleri, görüntüleme ajanları ve teşhis araçlarının bileşenleri dahil olmak üzere çeşitli biyomedikal uygulamalar için araştırılmıştır.
Hidrosol gümüşleri, baskılı elektronik, esnek elektronik ve RFID etiketlerindeki uygulamalar için iletken mürekkeplerin ve kaplamaların formülasyonunda kullanılır.
Hidrosol gümüşleri, antimikrobiyal özellikler kazandırmak için tekstil ve kumaşlara katılarak antibakteriyel giysiler ve yara pansumanları gibi uygulamalarda kullanışlı hale getiriliyor.
Gümüş parçacıklarının plastiklere, kompozitlere ve yapıştırıcılara dahil edilmesi malzemenin elektrik iletkenliğini artırır.
Gümüş macunları ve epoksiler elektronik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüş bazlı mürekkepler esnek elektroniklerin basımında kullanılır ve mürekkep içerisindeki küçük Hidrosol gümüşlerinin erime noktasının toplu gümüşe göre yüzlerce derece daha düşük olması avantajına sahiptir.
Hidrosol gümüş bazlı bu mürekkepler, sinterlendiğinde mükemmel iletkenliğe sahiptir.
Hidrosol gümüşler biyomedikal alanda geniş uygulama yelpazesi nedeniyle giderek daha fazla ilgi görmektedir.
Genellikle 100 nm'den küçük olan ve 20-15.000 gümüş atomu içeren hidrosol gümüşleri, toplu ana materyallerine kıyasla farklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklere sahiptir.
Hidrosol gümüşlerinin optik, termal ve katalitik özellikleri büyük ölçüde boyutlarından ve şekillerinden etkilenir.
Ayrıca, geniş spektrumlu antimikrobiyal yetenekleri nedeniyle, Hidrosol gümüşleri tüketim ve tıbbi ürünlerde, örneğin tekstil, gıda saklama torbaları, buzdolabı yüzeyleri ve kişisel bakım ürünlerinde en yaygın kullanılan sterilize edici nanomalzemeler haline gelmiştir.
Hidrosol gümüşleri nanometre boyutlarında çapa sahip olanlardır.
Modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar doğada bulunmayan nano boyuttaki parçacıkları üretebiliyorlar.
Üretilen nanomalzemeler, nanometre boyutlarında çaplara sahip malzemelerdir ve nanoteknoloji, ileri teknoloji ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir.
Nanoteknolojinin uygulama alanları son yıllarda tıp, biyoteknoloji, malzeme ve proses geliştirme, enerji ve çevre alanlarına doğru genişlemiştir.
Hidrosol gümüşü, Dünya'da en bol bulunan 66. elementtir; bu da Hidrosol gümüşünün Dünya kabuğunda yaklaşık 0,05 ppm oranında bulunduğu anlamına gelir.
Gümüş madenciliği, küçük miktarlarda metalin geri kazanılması için tonlarca cevherin taşınmasını gerektirir.
Bununla birlikte Hidrosol gümüşü altından 10 kat daha bol miktarda bulunur ve gümüş doğada bazen serbest metal olarak bulunsa da çoğunlukla Hidrosol gümüşü diğer metallerin teoremleriyle karışık halde bulunur.
Saf halde bulunan Hidrosol gümüşüne “doğal gümüş” denir.
Hidrosol gümüşünün başlıca cevherleri arjantinit (gümüş sülfür, Ag2S) ve boynuz gümüşüdür (gümüş klorür, AgCl).
Hidrosol gümüşü ayrıca çeşitli cevherlerin kimyasal işlenmesiyle de geri kazanılabilir.
Hidrosol gümüşleri yüzey plazmonlarını destekledikleri için benzersiz optik özelliklere sahiptirler.
Belirli ışık dalga boylarında yüzey plazmonları rezonansa girer ve gelen ışığı güçlü bir şekilde emer veya dağıtır.
Bu etki o kadar güçlüdür ki, Hidrosol gümüşü, çapı 20 nm kadar küçük olan tek tek nanopartiküllerin bile geleneksel bir karanlık alan mikroskobu kullanılarak görüntülenmesine olanak sağlar.
Metal nanoyapıların ışıkla bu güçlü bağlantısı, plazmonik adı verilen yeni bir alanın temelini oluşturmaktadır.
Plazmonik Hidrosol gümüşlerinin uygulamaları arasında biyomedikal etiketler, sensörler ve dedektörler yer almaktadır.
Hidrosol gümüşü aynı zamanda Yüzey Geliştirilmiş Raman Spektroskopisi (SERS) ve Yüzey Geliştirilmiş Floresan Spektroskopisi gibi analiz tekniklerinin de temelini oluşturmaktadır.
Hidrosol gümüşlerinin sentezlenmesinin birçok yolu vardır; bunlardan biri monosakkaritlerdir.
Bunlara glikoz, fruktoz, maltoz, maltodekstrin vb. dahildir, ancak sakaroz dahil değildir.
Hidrosol gümüş, genellikle tek adımlı bir işlem içerdiğinden gümüş iyonlarını tekrar Hidrosol gümüşe indirgemenin basit bir yöntemidir.
Bu indirgeyici şekerlerin Hidrosol gümüşlerinin oluşumu için gerekli olduğunu gösteren yöntemler vardır.
Çok sayıda çalışma, özellikle Cacumen platycladi özütü kullanılarak yapılan bu yeşil sentez yönteminin gümüşün indirgenmesini sağladığını ortaya koymuştur.
Ayrıca Hidrosol gümüşünün büyüklüğü, ekstraktın konsantrasyonuna bağlı olarak kontrol edilebilmektedir.
Yapılan çalışmalar, daha yüksek konsantrasyonların Hidrosol gümüşlerinin sayısındaki artışla ilişkili olduğunu göstermektedir.
Monosakkaritlerin konsantrasyonu nedeniyle yüksek pH seviyelerinde daha küçük Hidrosol gümüşleri oluştu.
Hidrosol gümüş sentezinin bir diğer yöntemi ise alkali nişasta ve gümüş nitrat ile indirgen şekerlerin kullanımını içerir.
İndirgeyici şekerler, glukonata oksitlenmelerini sağlayan serbest aldehit ve keton gruplarına sahiptirler.
Ancak Hidrosol gümüşünün büyük kısmı bakır, kurşun, altın ve çinko cevherlerinin rafinasyonu sırasında yan ürün olarak geri kazanılmaktadır.
Hidrosol gümüşleri, antimikrobiyal özellikleri nedeniyle su arıtma ve saflaştırmadaki potansiyelleri nedeniyle araştırılmaktadır.
Gümüş iyonları biyoaktiftir ve çok çeşitli bakterilere karşı geniş spektrumlu antimikrobiyal özelliklere sahiptir.
Nanopartiküllerin boyutu, şekli, yüzeyi ve aglomerasyon durumu kontrol edilerek, belirli bir uygulama için özel gümüş iyon salınım profilleri geliştirilebilir.
Hidrosol gümüşlerinin boyutları genellikle 1 ila 100 nanometre arasında değişmektedir.
Bu parçacıkların büyüklüğü ve şekli, onların fiziksel, kimyasal ve optik özelliklerini etkileyebilir.
Hidrosol gümüşlerinin dikkat çeken özelliklerinden biri de güçlü antibakteriyel ve antimikrobiyal aktivitesidir.
Hidrosol gümüşünün serbest keton grubuna sahip olması gerekir çünkü indirgeyici madde olarak etki gösterebilmesi için öncelikle tautomerizasyona uğrar.
Hidrosol gümüşü solunduğunda akciğerlerin daha derinlerine ulaşarak daha hassas bölgelere ulaşabilir.
Hidrosol gümüş sentezi için en yaygın yöntemler ıslak kimya veya bir çözelti içindeki parçacıkların çekirdeklenmesi kategorisine girmektedir.
Bu çekirdeklenme, genellikle AgNO3 veya AgClO4 olan bir Hidrosol gümüş iyon kompleksinin, bir indirgeyici maddenin varlığında kolloidal Ag'ye indirgenmesiyle meydana gelir.
Konsantrasyon yeteri kadar arttığında çözünmüş metalik Hidrosol gümüş iyonları birbirine bağlanarak kararlı bir yüzey oluştururlar.
Küme küçük olduğunda yüzey enerjik olarak elverişsizdir, çünkü çözünmüş parçacıkların konsantrasyonunu azaltarak kazanılan enerji, yeni bir yüzey yaratmaktan kaybedilen enerji kadar yüksek değildir.
Küme kritik yarıçap olarak bilinen belirli bir boyuta ulaştığında, Hidrosol gümüşü enerjik olarak elverişli hale gelir ve dolayısıyla büyümeye devam edebilecek kadar kararlı hale gelir.
Bu çekirdek daha sonra sistemde kalır ve daha fazla Hidrosol gümüş atomu çözelti içerisinden difüze olup yüzeye bağlandıkça büyür.
Atomik Hidrosol gümüşün çözünmüş konsantrasyonu yeteri kadar azaldığında, kararlı bir çekirdek oluşturmak için yeterli sayıda atomun bir araya gelmesi artık mümkün olmaz.
En yaygın örtücü ligandlar trisodyum sitrat ve polivinilpirolidondur (PVP), ancak belirli boyut, şekil ve yüzey özelliklerine sahip parçacıkları sentezlemek için çeşitli koşullarda başka pek çok ligand da kullanılır.
İndirgeyici şekerlerin kullanımı, sitrat indirgemesi, sodyum borohidrit yoluyla indirgeme, Hidrosol gümüş ayna reaksiyonu, poliol işlemi, tohum aracılı büyüme ve ışık aracılı büyüme dahil olmak üzere birçok farklı ıslak sentez yöntemi vardır.
Bu yöntemlerin her biri veya yöntemlerin bir kombinasyonu, nanopartikülün boyut dağılımı ve geometrik düzenlemelerinin dağılımları üzerinde farklı derecelerde kontrol sağlayacaktır.
Elsupikhe ve arkadaşları (2015) tarafından yeni ve çok ümit verici bir ıslak kimyasal teknik bulundu.
Yeşil ultrasonik destekli bir sentez geliştirdiler.
Ultrason tedavisi altında, doğal bir stabilizatör olarak κ-karragenan ile birlikte Hidrosol gümüşleri (AgNP) sentezlenir.
Reaksiyon ortam sıcaklığında gerçekleşmekte ve safsızlık içermeyen fcc kristal yapılı Hidrosol gümüşleri üretilmektedir.
κ-karragenan konsantrasyonu, AgNP'lerin parçacık boyut dağılımını etkilemek için kullanılır.
Sodyum borohidrit (NaBH4) indirgenmesiyle Hidrosol gümüşünün sentezi aşağıdaki reaksiyonla gerçekleşir:
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2
İndirgenen metal atomları nanopartikül çekirdekleri oluşturacaktır.
Genel olarak bu işlem, yukarıda sitrat kullanılarak yapılan indirgeme yöntemine benzerdir.
Sodyum borohidrit kullanımının faydası, son partikül popülasyonunun monodispersitesinin artmasıdır.
NaBH4 kullanıldığında Hidrosol gümüşünün artmasının nedeni, NaBH4'ün sitrattan daha güçlü bir indirgeyici madde olmasıdır.
Azaltıcı ajanın gücünün etkisi, nanopartiküllerin çekirdeklenmesini ve büyümesini tanımlayan bir LaMer diyagramının incelenmesiyle görülebilir.
Hidrosol gümüş nitrat (AgNO3) sitrat gibi zayıf bir indirgeyici madde ile indirgendiğinde, indirgeme hızı daha düşük olur; bu da yeni çekirdeklerin oluşması ve eski çekirdeklerin eş zamanlı olarak büyümesi anlamına gelir.
Bu nedenle sitrat reaksiyonunun monodispersitesi düşüktür.
NaBH4 çok daha güçlü bir indirgeyici madde olduğundan, gümüş nitrat konsantrasyonu hızla azalır, bu da yeni çekirdeklerin oluşması ve aynı anda büyümesi için gereken süreyi kısaltır ve böylece tek dağılımlı bir Hidrosol gümüş popülasyonu elde edilir.
İndirgeme yoluyla oluşan parçacıkların yüzeyleri, istenmeyen parçacık kümeleşmesini (birden fazla parçacığın birbirine bağlanması), büyümesini veya kabalaşmasını önlemek için stabilize edilmelidir.
Bu olayların itici gücü yüzey enerjisinin en aza indirilmesidir (nanopartiküllerin yüzey-hacim oranı büyüktür).
Sistemdeki yüzey enerjisini azaltma eğilimi, nanopartiküllerin yüzeyine tutunacak ve partikül yüzeyinin aktivitesini düşürecek türlerin eklenmesiyle dengelenebilir; böylece DLVO teorisine göre partikül aglomerasyonu önlenir ve metal atomları için bağlanma yerlerini işgal ederek partikül büyümesi önlenir.
Hidrosol gümüşlerinin yüzeyine tutunan kimyasal türlere ligand adı verilir.
Yüzey sabitleyici türlerden bazıları şunlardır:
Büyük miktarlarda NaBH4, poli(vinil pirolidon) (PVP), sodyum dodeasil sülfat (SDS) ve/veya dodekantiol.
Parçacıklar çözeltide oluştuktan sonra ayrılmalı ve toplanmalıdır.
Nanopartikülleri çözeltiden uzaklaştırmak için birkaç genel yöntem vardır; bunlar arasında çözücü fazın buharlaştırılması veya çözeltiye nanopartiküllerin çözünürlüğünü azaltan kimyasalların eklenmesi yer alır.
Her iki yöntem de Hidrosol gümüşlerinin çökelmesini zorunlu kılar.
Poliol işlemi özellikle yararlı bir yöntemdir çünkü Hidrosol gümüşü, elde edilen Hidrosol gümüşünün hem boyutu hem de geometrisi üzerinde yüksek derecede kontrol sağlar.
Bu çekirdeklenme eşiğinde yeni Hidrosol gümüşlerinin oluşumu durur ve kalan çözünmüş gümüş, çözeltideki büyüyen nanopartiküller tarafından difüzyon yoluyla emilir.
Parçacıklar büyüdükçe çözeltideki diğer moleküller difüze olur ve yüzeye tutunur.
Bu işlem, parçacığın yüzey enerjisini dengeler ve yeni Hidrosol gümüş iyonlarının yüzeye ulaşmasını engeller.
Bu kapatıcı/stabilize edici maddelerin bağlanması, parçacığın büyümesini yavaşlatır ve sonunda durdurur.
Ayrıca aldehitler bağlanırsa Hidrosol gümüşü döngüsel formda sıkışacak ve indirgeyici madde olarak hareket edemeyecektir.
Örneğin glikoz, Hidrosol gümüş katyonlarını gümüş atomlarına indirgeyebilen ve daha sonra glukonik aside oksitlenebilen bir aldehit fonksiyonel grubuna sahiptir.
Şekerlerin oksitlenmesine yönelik reaksiyon sulu çözeltilerde gerçekleşir.
Poliol prosesi, sıcaklık, kimyasal ortam ve substrat konsantrasyonu gibi reaksiyon koşullarına karşı oldukça hassastır.
Dolayısıyla bu değişkenler değiştirilerek, küre, piramit, küre, tel gibi çeşitli büyüklük ve geometriler seçilebilir.
Daha ileri çalışmalar, bu sürecin mekanizmasını ve çeşitli reaksiyon koşulları altında ortaya çıkan geometrileri daha ayrıntılı olarak inceledi.
Hidrosol gümüşleri çeşitli küresel olmayan (anizotropik) şekillerde sentezlenebilir.
Çünkü diğer soy metaller gibi Hidrosol gümüşü de nanometre ölçeğinde lokalize yüzey plazmon rezonansı (LSPR) olarak bilinen boyut ve şekle bağlı bir optik etki sergiliyor.
Bu nedenle, Ag nanopartiküllerini farklı şekillerde sentezleme yeteneği, bunların optik davranışlarını ayarlama yeteneğini büyük ölçüde artırıyor.
Örneğin, bir morfolojideki (örneğin bir küre) bir nanopartikül için LSPR'nin meydana geldiği dalga boyu, o küre farklı bir şekle dönüştürüldüğünde farklı olacaktır.
Bu şekil bağımlılığı, Hidrosol gümüşünün şeklini değiştirerek, boyutu nispeten sabit tutarak bile, farklı dalga boyları aralığında optik iyileştirme deneyimlemesini sağlar.
Bu özellik, ışık etkileşimi yoluyla nanopartiküllerin şeklinin değiştirilmesini teşvik etmek için sentezde kullanılabilir.
Şekil tabanlı bu optik davranış genişlemesinin uygulamaları, daha hassas biyosensörler geliştirmekten tekstillerin ömrünü uzatmaya kadar uzanıyor.
Hidrosol gümüşlerinin; penisilin G, ampisilin, eritromisin, klindamisin ve vankomisin gibi yaygın olarak kullanılan antibiyotiklerle E. coli ve S. aureus'a karşı sinerjik antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir.
Ayrıca, Hidrosol gümüşleri ile hidrojen peroksit arasında sinerjik antibakteriyel aktivite bildirilmiş olup, bu kombinasyonun hem Gram negatif hem de Gram pozitif bakterilere karşı önemli ölçüde artırılmış bakterisidal etki göstermesine neden olduğu bildirilmiştir.
Hidrosol gümüşleri ile hidrojen peroksit arasındaki bu antibakteriyel sinerji, muhtemelen hidroksil radikalleri gibi oldukça reaktif oksijen türleri üreten Fenton benzeri bir reaksiyona atfedilebilir.
Hidrosol gümüşleri bakterilerin yüzeyde büyümesini veya yüzeye yapışmasını önleyebilir.
Bu, özellikle hastanın temas ettiği tüm yüzeylerin steril olması gereken cerrahi ortamlarda faydalı olabilir.
Hidrosol gümüşler metaller, plastikler ve camlar da dahil olmak üzere pek çok yüzey türüne dahil edilebilir.
Tıbbi ekipmanlarda Hidrosol gümüşün, eski tekniklere kıyasla kullanılan cihazlardaki bakteri sayısını azalttığı gösterilmiştir.
Ancak işlem bitince yeni bir işlem yapılması gerektiğinde sorun ortaya çıkıyor.
Aletlerin yıkanması sırasında Hidrosol gümüşlerinin büyük bir kısmı gümüş iyonlarının kaybı nedeniyle etkinliğini yitirmektedir.
Bunlar daha çok yanık hastalarının deri greftlerinde kullanılır, çünkü greft içine yerleştirilen Hidrosol gümüşleri daha iyi antimikrobiyal aktivite sağlar ve kurbanda önemli ölçüde daha az yara izi kalmasıyla sonuçlanır.
Bu yeni uygulamalar, cilt ülseri gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için gümüş nitrat kullanan eski uygulamaların doğrudan devamı niteliğindedir.
Günümüzde Hidrosol gümüşleri bazı yanık ve yaraların iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla bandaj ve yama yapımında kullanılmaktadır.
Alternatif bir yaklaşım, yanık ve yara yönetimi için biyolojik pansumanları (örneğin, tilapia balığı derisi) sterilize etmek için AgNP kullanmaktır.
Bu yöntemde polivinilpirolidon (PVP) sonikasyon yoluyla su içerisinde çözülür ve gümüş kolloidal partiküllerle karıştırılır.
Aktif karıştırma, PVP'nin nanopartikül yüzeyine adsorbe edilmesini sağlar.
Santrifüjleme, PVP kaplı nanopartikülleri ayırır ve daha sonra santrifüj edilmek üzere etanol çözeltisine aktarılır ve amonyak, etanol ve Si(OEt4) (TES) çözeltisine yerleştirilir.
On iki saat boyunca karıştırma sonucunda, işlevsellik katmak için eter bağlantısı bulunan, etrafını saran bir silisyum oksit tabakasından oluşan silika kabuğu oluşur.
TES miktarının değiştirilmesi, oluşan kabukların farklı kalınlıklarda olmasına olanak sağlar.
Bu teknik, açığa çıkan silika yüzeyine çeşitli işlevler ekleyebilme özelliği nedeniyle popülerdir.
Hidrosol gümüşü, çok çeşitli uygulamalarda değerlendirilen benzersiz fiziksel, kimyasal ve optik özelliklere sahiptir.
Hidrosol gümüşünün geniş tabanlı bir antimikrobiyal madde olarak kullanımına olan ilginin yeniden canlanması, yüzeylerde ve giysilerde bakteri büyümesini önlemek için Hidrosol gümüşü içeren yüzlerce ürünün geliştirilmesine yol açtı.
Hidrosol gümüşlerinin optik özellikleri, Hidrosol gümüşlerinin belirli dalga boylarındaki ışıkla güçlü bir şekilde birleşmesi nedeniyle ilgi çekicidir.
Bu, onlara ayarlanabilir bir optik tepki sağlar ve ultra parlak haberci moleküller, son derece verimli termal soğurucular ve nanopartikül ortamındaki değişiklikleri tespit etmek için yerel elektromanyetik alanın gücünü yükselten nano ölçekli "antenler" geliştirmek için kullanılabilir.
Hidrosol gümüşün, disiplinlerarası yapısı nedeniyle “21. yüzyılın anahtar teknolojisi” olduğu belirtiliyor.
Hidrosol gümüşleri, ticari alanda en yaygın kullanılan nanomalzemelerden biridir ve tüketici ve tıbbi ürünlerde çok sayıda kullanım alanı vardır.
Hidrosol gümüşü üreten veya kullanan işçiler, iş yerinde bu maddelere potansiyel olarak maruz kalmaktadır.
Gümüşe mesleki maruziyete ilişkin daha önceki yetkili değerlendirmelerde parçacık boyutu dikkate alınmamıştı.
İnsan hücreleri üzerinde yapılan çalışmalarda, Hidrosol gümüşlerinin, parçacıkların boyutuna göre değişen toksisite (hücre ölümü ve DNA hasarı) ile ilişkilendirildiği görülmüştür.
Hidrosol gümüşüne solunum yoluyla veya diğer maruz kalma yollarıyla maruz kalan hayvanlarda, test edilen tüm organlarda gümüş doku konsantrasyonları yükseldi.
Hayvanlarda gümüş nanomalzemelere maruz kalmanın, akciğer fonksiyonlarında azalma, akciğer dokusunda iltihaplanma ve karaciğer ile böbrekte histopatolojik (mikroskopik doku) değişikliklerle ilişkili olduğu bulundu.
Nanoölçekli ve mikroölçekli gümüşe maruz kalmanın etkilerini karşılaştıran nispeten az sayıdaki çalışmada, nanoölçekli parçacıkların mikroölçekli parçacıklara göre daha fazla emilim ve toksisiteye sahip olduğu görülmüştür.
Farklı şekil ve boyutlarda hidrosol gümüşleri kimyasal, fiziksel ve yeşil yöntemlerle sentezlenmektedir.
Elde edilen nanopartiküller genellikle tıbbi endüstride, katalitik uygulamalarda, sensörlerde ve özel göstergelerde kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüşleri çok uzun zamandan beri çeşitli farklı uygulamaların önemli bir bileşeni olmuştur.
Hidrosol gümüşlerinin antimikrobiyal özelliklerinden dolayı gıda ambalaj malzemelerinde potansiyel kullanımları araştırılmaktadır.
Mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek paketlenmiş gıdaların raf ömrünün uzamasına yardımcı olabilirler.
Hidrosol gümüşleri güneş pilleri ve diğer fotovoltaik cihazların imalatında kullanılır.
Cihazlar içerisinde ışık emilimini ve elektron taşınımını artırarak verimliliğin artmasına katkıda bulunabilirler.
Tıp alanında ise Hidrosol gümüşlerinin fototermal terapide kullanımı araştırılmaktadır.
Belirli ışık dalga boylarına maruz kaldıklarında, kanser hücrelerinin hedefli tedavisinde kullanılabilecek ısı üretebilirler.
Bazı çalışmalar, Hidrosol gümüşlerinin antiviral özellikler gösterebileceğini ve bu nedenle antiviral ilaç veya malzemelerin geliştirilmesinde ilgi odağı haline geldiğini ileri sürmektedir.
Hidrosol gümüşler, UV koruması sağlamak amacıyla tekstil kaplamalarına dahil edilebilir.
Özellikle dış giyimde ve kumaşlarda zararlı ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır.
Hidrosol gümüşleri, baskılı elektronik ve esnek ekranlar için iletken mürekkeplerin üretiminde kullanılır.
İletkenlikleri ve esnek yüzeylerle uyumlulukları onları bu uygulamalarda değerli kılmaktadır.
Hidrosol gümüşlerinin antimikrobiyal özellikleri nedeniyle hava ve su arıtma sistemlerinde kullanımı araştırılmaktadır.
Zararlı mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasına veya varlığının azaltılmasına yardımcı olabilirler.
Hidrosol gümüşleri, gaz sensörleri, biyosensörler ve çevre sensörleri de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için sensörlere dahil edilir.
Benzersiz optik ve elektriksel özellikleri onları algılama platformları için uygun hale getirir.
Hidrosol gümüşleri, potansiyel antibakteriyel ve koruyucu özellikleri nedeniyle bazı kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine dahil edilebilir.
Tıbbi alanda ilaç dağıtımı ve görüntüleme gibi uygulamalar için biyouyumlu Hidrosol gümüşlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Bu nanopartiküllerin biyolojik sistemlerle güvenli bir şekilde etkileşime girmesi amaçlanıyor.
Hidrosol gümüşleri, basılı radyo frekansı tanımlama (RFID) etiketleri için iletken mürekkeplerin formülasyonunda kullanılır.
Bu uygulama lojistik ve stok takibi alanında geçerlidir.
Isıtıldığında da kaplama maddesi mevcut değildir.
Hidrosol gümüşleri boyut ve kütlelerinden dolayı kolayca havaya karışabilirler.
Hidrosol gümüşü, 5. periyodun 11. grubunda (IB), 4. periyotta Hidrosol gümüşünün üstünde bakır (Cu) ile 6. periyotta onun altında altın (Au) arasında yer almaktadır.
Hidrosol gümüş ürünleri güvenlik çalışmalarından geçirilmemiştir ve FDA tarafından önerilmemektedir.
Ayrıca Hidrosol gümüş kullanımından kaynaklanan nöbetler, psikoz, nöropati (genellikle ellerde ve ayaklarda yanma ağrısı) ve hatta ölüm gibi ciddi yan etkiler bildirilmiştir.
Hidrosol gümüşünün herhangi bir rahatsızlığın tedavisinde etkili olduğuna dair bir bilgi olmadığından, Hidrosol gümüşü kullanmanın riskleri faydalarından daha ağır basmaktadır.
Hidrosol gümüş, altından sadece biraz daha serttir.
Hidrosol gümüş suda çözünmez, ancak sıcak konsantre asitlerde çözünür.
Yeni açığa çıkan gümüş, ayna benzeri bir parlaklığa sahiptir ve daha sonra havadaki az miktardaki doğal hidrojen sülfürün gümüş sülfür (AgS) oluşturmasıyla ince bir kararma tabakası oluştukça yavaş yavaş koyulaşır.
Hidrosol gümüşleri ayrıca, polisakkarit aljinatın stabilizatör olarak kullanıldığı γ-ışınlaması ve fotokimyasal indirgeme yoluyla da üretilebilir.
Nispeten yeni bir biyolojik yöntem olan altın hidrosol gümüşü, herhangi bir stabilizatör ve indirgeyici madde kullanılmadan, doğal kitosan kullanılarak sodyum klorür çözeltisinde çözülerek elde edilebilmektedir.
Hidrosol gümüşünün modern kimyasal sembolü (Ag), gümüş anlamına gelen Latince argentum kelimesinden türemiştir.
“Gümüş” kelimesi Anglosakson dilindeki “siolfor” kelimesinden gelir.
Hidrosol gümüşü ilk kez rafine eden ve işleyen kadim insanlar, metali temsil etmek için hilal sembolünü kullanmışlardır.
Hidrosol gümüşleri, substratların eklenebileceği düzgün bir işlevselleştirilmiş yüzey sunan kaplama tekniklerine tabi tutulabilir.
Örneğin Hidrosol gümüşü silika ile kaplandığında yüzey silisik asit olarak bulunur.
Böylece hidrosol gümüşleri, doğal metabolik enzimler tarafından hemen parçalanmayan kararlı eter ve ester bağları yoluyla eklenebilir.
Son zamanlardaki kemoterapi uygulamaları, Hidrosol gümüşü nanopartikül yüzeyindeki substrata bağlayan orto-nitrobenzil köprüsü gibi foto-parçalanabilir bir bağlayıcıya sahip kanser karşıtı ilaçlar tasarlamıştır.
Düşük toksisiteli Hidrosol gümüş kompleksi, vücudun sistemlerine dağılmak için gereken süre boyunca metabolik saldırı altında canlılığını koruyabilir.
Eğer tedavi için kanserli bir tümör hedefleniyorsa, tümör bölgesine ultraviyole ışık verilebilir.
Işığın elektromanyetik enerjisi, ilaç ile nanopartikül substratı arasındaki foto-tepkisel bağlayıcının kırılmasına neden olur.
İlaç artık parçalanıyor ve kanserli tümör hücreleri üzerinde etki edecek şekilde değişmemiş aktif bir formda salınıyor.
Bu yöntemde beklenen avantajlar; ilacın yüksek toksik bileşikler olmadan taşınması, ilacın zararlı radyasyona maruz kalmadan veya belirli bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşmesine bağlı olmadan salınması ve ilacın hedef dokuya seçici olarak salınabilmesidir.
Hidrosol gümüşü oldukça nadirdir ve ticari olarak birçok kullanım alanı olan değerli bir metal olarak kabul edilir.
Saf Hidrosol gümüşü birçok ticari kullanım için çok yumuşak ve genellikle çok pahalıdır ve bu nedenle Hidrosol gümüşü genellikle bakır olmak üzere diğer metallerle alaşımlanır, bu da onu yalnızca daha güçlü değil aynı zamanda daha ucuz hale getirir.
Hidrosol gümüşün saflığı, üründeki gümüş miktarını tanımlayan “uygunluk” terimiyle ifade edilir.
Fitness, bir üründeki Hidrosol gümüş içeriğinin sadece 10 katıdır.
Örneğin, saf Hidrosol gümüş %93 (veya en az %92,5) saf gümüş ve %7 bakır veya başka bir metalden oluşmalıdır.
Saf Hidrosol gümüşünün uygunluk derecesi 1000'dir.
Bu nedenle, saf Hidrosol gümüşün derecesi 930'dur ve çoğu gümüş takı yaklaşık 800 olarak derecelendirilir.
Bu, Hidrosol gümüş takıların çoğunun yaklaşık %20 oranında bakır veya diğer daha az değerli metallerden oluştuğunun başka bir ifadesidir.
Birçok kişi Meksika veya Alman gümüş takıları satın aldığında, yarı değerli bir metal satın aldığını düşünerek aldanıyor.
Bu tür "Hidrosol gümüş" takılar, Meksika gümüşü, Alman gümüşü, Afgan gümüşü, Avusturya gümüşü, Brezilya gümüşü, Nevada gümüşü, Sonara gümüşü, Tirol gümüşü, Venedik gümüşü veya sadece tırnak işaretleri ile "gümüş" ismi gibi birçok isim altında karşımıza çıkar.
Bu mücevher ürünlerinin hiçbiri, bu isimler altında veya başka herhangi bir isim altında, gümüş içermemektedir.
Bu metaller bakır, nikel ve çinko alaşımlarıdır.
Doğal olarak ve sülfür (Ag2S) ve klorür (AgCl) halinde bulunan bir geçiş metalidir.
Hidrosol gümüş, bakır ve kurşun cevherlerinin rafinasyonu sırasında yan ürün olarak elde edilir.
Hidrosol gümüş havada gümüş sülfür oluşumu nedeniyle koyulaşır.
Hidrosol gümüşü madeni para alaşımlarında, sofra takımlarında ve mücevherlerde kullanılır.
Tüm metaller arasında Hidrosol gümüşü ısı ve elektriği en iyi ileten metaldir.
Bu özellik Hidrosol gümüşünün ticari olarak kullanışlılığını büyük ölçüde belirler.
Hidrosol gümüşün erime noktası 961.93°C'dir.
Hidrosol gümüşün kaynama noktası 2.212°C'dir.
Hidrosol gümüş yoğunluğu 10.50 gr/cm3'tür.
Hidrosol gümüşünün faydalı etkileri aynı zamanda iltihaplara karşı etki göstermesi ve tümör büyümesini baskılamasıyla da ortaya çıkmaktadır.
Hidrosol gümüşleri tümör hücrelerinde apoptozu veya programlanmış hücre ölümünü tetikleyebilir.
Hidrosol gümüşünün insan vücudundaki aktivitesi, hem tanı hem de araştırma amaçlı olarak canlı hücre ve dokuların görüntülenmesinde kullanılabilir.
Hidrosol gümüşleri ayrıca biyosensörlerde de kullanılıyor, tümör hücrelerini tespit edebiliyor ve radyasyonu emerek, ısıtarak ve seçili hücreleri seçici olarak yok ederek fototerapide potansiyel taşıyor.
Hidrosol gümüşleri, iyi iletkenlik, kimyasal kararlılık, katalitik aktivite ve antimikrobiyal aktivite gibi özelliklerinden dolayı oldukça ticari bir değere sahiptir.
Bu özelliklerinden dolayı tıbbi ve elektriksel uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar.
Hidrosol gümüş bileşikleri fotoğrafçılıkta kullanılır sembolü:
Tarım
En düşük sıcaklık 961.93°C
sıcaklık 2212°C
10,5 (20°C)
sayfa 47
koç 107.8682.
Hidrosol gümüş üretimine yönelik sentetik protokoller, küresel olmayan geometrilere sahip Hidrosol gümüşleri üretmek ve ayrıca silika gibi farklı malzemelerle nanopartikülleri fonksiyonelleştirmek için değiştirilebilir.
Farklı şekillerde ve yüzey kaplamalarında Hidrosol gümüşleri oluşturmak, bunların boyuta özgü özellikleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı mümkün kılar.
Tüketim mallarında Hidrosol gümüş ve Hidrosol gümüşün kullanıldığı durumlar da vardır.
Örneğin Samsung, çamaşır makinelerinde Hydrosol gümüş kullanımının, yıkama ve durulama fonksiyonları sırasında çamaşırları ve suyu sterilize etmeye yardımcı olacağını ve sıcak suya ihtiyaç duyulmadan çamaşırların temizlenmesine olanak sağlayacağını iddia etti.
Bu cihazlardaki nanopartiküller elektroliz yoluyla sentezleniyor.
Elektroliz yoluyla Hidrosol gümüş, metal plakalardan çıkarılır ve daha sonra indirgeyici bir madde ile Hidrosol gümüşe dönüştürülür.
Bu yöntem, alternatif kolloidal sentez yöntemlerinde genellikle gerekli olan kurutma, temizleme ve yeniden dağıtma işlemlerinden kaçınılmasını sağlar.
Önemlisi, elektroliz stratejisinin Ag nanopartiküllerinin üretim maliyetini de düşürmesi ve bu çamaşır makinelerinin üretimini daha uygun hale getirmesidir.
Hidrosol gümüş, azidrin ile patlayıcı tuzlar oluşturabilir.
Amonyak, altın, cıva veya gümüşle patlayıcı bileşikler oluşturur.
Asetilen ve amonyak, Ag ile temas ettiğinde patlayıcı Gümüş tuzları oluşturabilir.
Toz havayla patlayıcı karışım oluşturabilir.
Tozlar kuvvetli oksitleyicilerle (kloratlar, nitratlar, peroksitler, permanganatlar, perkloratlar, klor, brom, flor vb.) uyumsuzdur; teması yangınlara veya patlamalara neden olabilir.
Alkali maddelerden, kuvvetli bazlardan, kuvvetli asitlerden, oksoasitlerden, epoksitlerden uzak tutunuz. Asetilen, amonyak, halojenler, hidrojen peroksit; bromoazit, konsantre veya kuvvetli asitler, oksalik asit, tartarik asit, klor triflorür, etilenimin ile reaksiyona girebilir ve/veya tehlikeli veya patlayıcı bileşikler oluşturabilir.
Hidrosol gümüş pazarının büyümesine katkıda bulunan faktörler arasında antimikrobiyal uygulamalar için Hidrosol gümüşe olan talebin artması ve elektronik sektöründen gelen talebin artması yer almaktadır.
Hidrosol gümüşleri, hücre büyümesini destekleme ve rejeneratif tıpta kullanılan yapı iskelelerinin özelliklerini geliştirme potansiyelleri nedeniyle doku mühendisliği alanında araştırılmaktadır.
Denizcilik uygulamalarında, Hydrosol gümüşleri gemi gövdelerinde antifouling kaplamalarda kullanılır.
Deniz canlılarının birikmesini önleyerek sürtünmeyi azaltır ve yakıt verimliliğini artırır.
Hidrosol gümüşlerinin pestisit formülasyonlarında potansiyel kullanımları araştırılmaktadır.
Antimikrobiyal özelliklerinden bitki koruma ve zararlı kontrolü amacıyla yararlanılabilir.
Hidrosol gümüşleri çeşitli analitlerin tespiti için elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
Bu sensörler çevresel izleme ve sağlık gibi alanlarda uygulama alanı bulmaktadır.
Hidrosol gümüşleri hidrojen peroksit tespiti için sensörlerin üretiminde kullanılabilir.
Bu uygulama klinik teşhis ve endüstriyel prosesler gibi alanlarda önem taşımaktadır.
Hidrosol gümüşleri, benzersiz özelliklerinin performansı etkileyebileceği piller ve süper kapasitörler gibi enerji depolama aygıtlarındaki potansiyel uygulamaları açısından incelenmektedir.
Hidrosol gümüşlerini sentezlemenin erken ve çok yaygın bir yöntemi sitrat indirgemesidir.
Bu yöntem ilk olarak 1889 yılında sitratla stabilize edilmiş gümüş kolloidi başarıyla üreten MC Lea tarafından kaydedildi.
Sitrat indirgemesi, genellikle AgNO3 veya AgClO4 olan bir gümüş kaynak partikülünün, trisodyum sitrat, Na3C6H5O7 kullanılarak Hidrosol gümüşe indirgenmesini içerir.
Sentez, genellikle parçacığın monodispersitesini (hem boyut hem de şekil olarak homojenliğini) en üst düzeye çıkarmak için yüksek bir sıcaklıkta (~100 °C) gerçekleştirilir.
Bu yöntemde sitrat iyonu geleneksel olarak hem indirgeyici madde hem de örtücü ligandı olarak hareket eder ve bu da Hidrosol gümüşü, nispeten kolay kullanımı ve kısa reaksiyon süresi nedeniyle AgNP üretimi için kullanışlı bir işlem haline getirir.
Ancak oluşan gümüş parçacıkları geniş boyut dağılımları gösterebilir ve aynı anda birkaç farklı parçacık geometrisi oluşturabilir.
Reaksiyona daha güçlü indirgeyici maddelerin eklenmesi, genellikle daha düzgün boyut ve şekle sahip parçacıkların sentezlenmesinde kullanılır.
Hidrosol gümüş ayna reaksiyonu, Hidrosol gümüş nitratın Ag(NH3)OH'a dönüşümünü içerir.
Ag(NH3)OH daha sonra şeker gibi aldehit içeren bir molekül kullanılarak Hidrosol gümüşe indirgenir.
Gümüş ayna reaksiyonu şu şekildedir:
2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH− → RCOOH + 2Ag + 4NH3.
Üretilen Hidrosol gümüşlerinin büyüklükleri ve şekilleri kontrol edilmesi zor olup, genellikle geniş dağılımlara sahiptirler.
Ancak bu yöntem genellikle yüzeylere ince Hidrosol gümüş parçacıkları kaplamaları uygulamak için kullanılıyor ve daha düzgün boyutlu nano parçacıklar üretmeye yönelik daha fazla çalışma yapılıyor.
Hidrosol gümüşünün biyolojik sentezi, sodyum borhidrür gibi zararlı indirgeyici maddelerin kullanımını gerektiren geleneksel yöntemlere kıyasla gelişmiş teknikler için bir araç sağlamıştır.
Bu yöntemlerin birçoğu, nispeten güçlü indirgeyici maddelerin yerini alarak çevresel ayak izlerini iyileştirebilir.
Yaygın olarak kullanılan biyolojik yöntemler arasında bitki veya meyve özleri, mantarlar ve hatta böcek kanadı özütü gibi hayvansal parçalar kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüşünün kimyasal üretiminde karşılaşılan sorunlar genellikle yüksek maliyet ve parçacıkların kümeleşme nedeniyle ömürlerinin kısa olmasıdır.
Standart kimyasal yöntemlerin sertliği, çözeltideki gümüş iyonlarını kolloidal Hidrosol gümüşlerine indirgemek için biyolojik organizmaların kullanılmasına yol açmıştır.
Hidrosol gümüşleri MDR'nin üstesinden gelmek için bir araç sağlayabilir.
Genel olarak, nanotaşıyıcıları kanser hücrelerine ulaştırmak için hedefleme ajanı kullanıldığında, ajanın hücre yüzeyinde benzersiz şekilde ifade edilen moleküllere yüksek seçicilikle bağlanması zorunludur.
Bu nedenle NP'ler, yüzeylerinde aşırı ekspresyonlu taşıyıcı proteinler bulunan ilaç dirençli hücreleri özel olarak tespit eden proteinlerle tasarlanabilir.
Hidrosol gümüş: Yaygın olarak kullanılan nano ilaç taşıyıcı sistemlerinin tuzaklarından biri, nano taşıyıcılardan sitozole salınan serbest ilaçların tekrar MDR taşıyıcılarına maruz kalması ve dışarıya aktarılmasıdır.
Bunu çözmek için, HIV-1 virüsünden türetilen ve hücreye nüfuz eden peptit (CPP) görevi gören trans-aktivasyonlu transkripsiyonel aktivatörün (TAT) eklenmesiyle 8 nm Hidrosol gümüşleri modifiye edildi.
Genel olarak, AgNP etkinliği, verimli hücresel alımın olmaması nedeniyle sınırlıdır; ancak, CPP modifikasyonu, Hidrosol gümüşlerinin hücre içi iletimini iyileştirmek için en etkili yöntemlerden biri haline gelmiştir.
AgNP'nin yutulması sonrasında, boyut dışlanmasına dayalı olarak dışarı atılması engellenir.
Konsept basittir: nanopartiküller MDR taşıyıcıları tarafından dışarı atılamayacak kadar büyüktür, çünkü dışarı atma fonksiyonu kesinlikle Hidrosol gümüş substratlarının boyutuna bağlıdır ve bu da genellikle 300-2000 Da aralığıyla sınırlıdır.
Böylece Hidrosol gümüşleri dışarı atılmaya karşı duyarsız kalır ve yüksek konsantrasyonlarda birikme imkânı sağlar.
Ayrıca Hidrosol gümüşün biyobelirteçler, biyosensörler, implant teknolojisi, doku mühendisliği, nanorobotlar ve nanomedikal ve görüntü iyileştirme cihazları alanında kullanılmasıyla ilaç endüstrisinden gelen talep de artmaktadır.
Hidrosol gümüşünün bakterisidal aktivitesi, bakteriler gibi mikropların fizyolojik aktivitesini bozma potansiyeline sahip olan gümüş katyonlarından kaynaklanmaktadır.
Hidrosol gümüşlerinin çevresel etkisi ve toksisitesi konusundaki endişelerin artması Hidrosol gümüş pazarını olumsuz etkiliyor.
Ayrıca, yüksek Hidrosol gümüş ürünü fiyatlarının tahmin döneminde pazar büyümesini engellemesi muhtemeldir.
Aksine, biyolojik sentez yöntemine olan eğilimin artmasının, tahmin döneminde pazar için kazançlı fırsatlar yaratması bekleniyor.
Hidrosol gümüşlerinin ilaç taşıma sistemlerindeki potansiyel rolleri araştırılmaktadır.
Terapötik ajanları taşıyacak ve bunları kontrollü bir şekilde salacak şekilde tasarlanarak hedeflenen ilaç salınımı sağlanabilir.
Hidrosol gümüşleri fotokatalitik aktivite gösterebilir, bu da ışık maruziyeti altında kimyasal reaksiyonları hızlandırabileceği anlamına gelir.
Bu özellik, çevre iyileştirme ve su arıtma gibi uygulamalarda araştırılmaktadır.
Elektronik alanında ise Hidrosol gümüşleri esnek ve şeffaf iletken filmler oluşturmak için kullanılır.
Bu filmler esnek elektroniklerde, dokunmatik ekranlarda ve elektronik göstergelerde kullanıma uygundur.
Hidrosol gümüşler, kokuya neden olan bakterilerin büyümesini engelleyerek koku önleyici özellik kazandırmak için tekstillere entegre edilir.
Bu uygulama spor giyim ve iç giyimde sıkça görülmektedir.
Hidrosol gümüşleri, mekanik, termal ve elektriksel özelliklerini geliştirmek amacıyla çeşitli nanokompozit malzemelere dahil edilir.
Bu nanokompozitler malzeme bilimi ve mühendisliğinde uygulama alanı bulmaktadır.
Bazı araştırmalar, tıbbi teşhis amacıyla manyetik rezonans görüntüleme (MRG) uygulamalarında kontrast madde olarak Hidrosol gümüşünün kullanımını araştırmaktadır.
Hidrosol gümüşleri, tedavisi zor olan mantar enfeksiyonlarına karşı çok etkili olabilir.
Özellikle mantarlara karşı hassasiyeti olan, bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar için bu durum büyük önem taşıyor.
Bu Hidrosol gümüşleri sadece mayalar da dahil olmak üzere patojenik mantarları değil, aynı zamanda çeşitli küf türleri gibi evlerde yetişen mantarları da baskılar.
Hidrosol gümüş, karbon varlığında klor triflorür ile şiddetli reaksiyona girer.
Bromoazid gümüş folyo ile temas ettiğinde patlar.
Asetilen, Gümüş ile çözünmeyen bir asetilid oluşturur.
Hidrosol gümüş, etil alkol varlığında nitrik asitle muamele edildiğinde patlayabilen gümüş fulminat oluşabilir.
Etilenimin, Hidrosol gümüş ile patlayıcı bileşikler oluşturur, bu nedenle etilenimin işleme ekipmanlarının imalatında gümüş lehimi kullanılmamalıdır.
İnce bölünmüş gümüş ve hidrojen peroksitin kuvvetli çözeltileri patlayabilir.
Hidrosol gümüşlerinin optik özellikleri nanopartikül boyutuna da bağlıdır.
Daha küçük nanoküreler ışığı emer ve 400 nm'ye yakın tepe noktalarına sahipken, daha büyük nanoparçacıklar daha fazla saçılmaya sahip olup, tepe noktalarının genişleyip daha uzun dalga boylarına doğru kaymasına neden olur.
Elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesine doğru daha büyük kaymalar, nanoparçacıkların şeklinin çubuk veya plaka şeklinde değiştirilmesiyle elde edilir.
Hidrosol gümüşleri kimyasal, fiziksel veya biyolojik olmak üzere çeşitli farklı tekniklerle sentezlenebilir.
Kolloidal altın elde etmenin en yaygın yöntemi kimyasal sitrat indirgeme yöntemidir, ancak altın nanopartikülleri, formaldehit ile yakın kızılötesi işlem altında indirgenmeden önce kapsüllenerek ve polietilen glikol dendrimerlerine daldırılarak da yetiştirilebilir.
Hidrosol gümüşün kullanım alanları:
Gümüşün antibakteriyel özelliği nedeniyle antibiyotikler bulunmadan önce cilt enfeksiyonlarının tedavisinde Hidrosol gümüş kullanılıyordu.
Son zamanlarda Hidrosol gümüş, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve iltihabı azaltmak için COVID-19 dahil olmak üzere çeşitli enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılmıştır.
Hidrosol gümüşü bilmek önemlidir, Hidrosol gümüşünün etkinliğini destekleyen klinik bir kanıt yoktur ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Hidrosol gümüşünün kullanımını önermemektedir.
Enfeksiyonları önlemek ve tedavi etmek için FDA tarafından onaylanmış bazı topikal gümüş kremler ve diğer topikal ürünler bulunmaktadır.
Bunlar Hidrosol gümüşünden farklıdır.
Hidrosol gümüş bileşiklerinin birçoğu, dijital öncesi fotoğrafçılık endüstrisi için yalnızca yararlı değil, aynı zamanda olmazsa olmazdı.
Hidrosol gümüşün insan vücudunda bilinen aktif bir biyolojik rolü yoktur ve vücuttaki Ag+ seviyeleri tespit sınırlarının altındadır.
Bu metal binlerce yıldır çoğunlukla süs eşyası olarak veya madeni para yapımında kullanılmıştır.
Ayrıca Hidrosol gümüşü M.Ö. 1000'li yıllardan beri tıbbi amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüşü, suyun gümüş bir sürahi içinde saklandığında tazeliğini koruduğu biliniyordu; örneğin, Büyük İskender (MÖ 356-323) Pers Savaşı sırasında su kaynaklarını Hidrosol gümüş sürahilerle taşıyordu.
Örneğin, ev tipi buzdolabı geliştirilmeden önce sütün tazeliğini korumak için bir parça Hidrosol gümüşü de kullanılıyordu.
1869 yılında Ravelin, Hidrosol gümüşün düşük dozlarda antimikrobiyal etki gösterdiğini kanıtladı.
Aynı dönemde İsviçreli botanikçi, Ag+'nın çok düşük konsantrasyonlarda bile tatlı sudaki yeşil alg spirogyra'yı öldürebileceğini gösterdi.
Bu çalışma, jinekolog Crede'yi, konjonktivitli yeni doğan çocuklarda AgNO3 damlasının kullanımını önermeye yöneltti.
Son yıllarda kataliz amaçlı Hidrosol gümüş kullanımı giderek daha fazla ilgi görmektedir.
En yaygın uygulamalar tıbbi veya antibakteriyel amaçlar için olsa da, Hidrosol gümüşlerinin boyalar, benzen ve karbon monoksit için katalitik redoks özellikleri gösterdiği gösterilmiştir.
Diğer test edilmemiş bileşikler kataliz için Hidrosol gümüşlerini kullanabilir, ancak bu alan henüz tam olarak keşfedilmemiştir.
Aerojel üzerine desteklenen hidrosol gümüşler, daha fazla sayıda aktif bölge içermesi nedeniyle avantajlıdır.
Gümüş nitrat, gümüş bromür ve gümüş klorür gibi Hidrosol gümüş tuzlarının birçoğu ışığa duyarlıdır ve bu nedenle fotoğraf filmi veya kağıdı üzerine jel tipi bir kaplama ile karıştırıldığında ışık görüntüleri oluşturmak için kullanılabilir.
ABD'de kullanılan Hidrosol gümüşünün büyük kısmı fotoğrafçılıkta kullanılır.
Güneş ışığına maruz kaldıkça koyulaşan fotokromik (geçiş) gözlük camları, camın içine gömülü az miktarda gümüş klorür içerir ve bu klorür, güneş ışığına maruz kaldığında camı koyulaştıran ince bir metalik gümüş tabakası oluşturur.
Gözlük ışıktan çıkarıldığında ise bu ışığa duyarlı kimyasal aktivite tersine döner.
Hidrosol gümüş tersinmesi, cam içerisine yerleştirilen az miktarda bakır iyonlarından kaynaklanır.
Bu reaksiyon, lensler güneş ışığına her maruz kaldığında tekrarlanır.
Bu dövülebilir beyaz metal, arjantinit (Ag2S) ve boynuz gümüşü (AgCl) olarak veya kurşun ve bakır cevherinde bulunur.
Niépce ve Daguerre, ince bir elemental gümüş tabakasıyla kaplanmış ve iyotla buharlaştırılmış hidrosol gümüşlerini kullandılar.
Heliograf ve fiziksel ototipin yanı sıra, Hidrosol gümüş halojenür bileşikleri 19. yüzyılda kameralarda kullanılan tüm fotoğrafik işlemlerin ve baskı işlemlerinin çoğunun temelini oluşturmuştur.
Hidrosol gümüş, özellikle ilginç antibakteriyel, antiviral ve antifungal etkileri nedeniyle en ilgi çekici, umut verici ve yaygın olarak kullanılan nano malzemelerden biridir.
Ancak bunların potansiyel kullanım alanları çok daha geniştir.
Hidrosol gümüşleri antibakteriyel ürünlerde, endüstriyel üretimde, katalizde, ev ürünlerinde ve tüketim mallarında kullanılmaktadır.
Antibiyotikler bulunmadan önce hidrosol gümüş, enfeksiyon ve yaraların tedavisinde kullanılıyordu.
Hidrosol gümüşleri, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antiinflamatuar ve antitümör etkilerinden dolayı biyomedikal ve tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Nano gümüş parçacıkları, elverişli yüzey-hacim oranı ve kristal yapıları nedeniyle antibiyotiklere karşı umut vadeden bir alternatiftir.
Bakteri duvarlarına nüfuz edebilir ve bakteriler için genellikle iyi korunan ortamlar olan bakteriyel biyofilmler ve mukoza kaplamalarıyla etkili bir şekilde mücadele edebilirler.
Hidrosol gümüş, yüksek elektriksel iletkenliği, optik özellikleri ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle en yaygın kullanılan nanomalzemelerden biridir.
Hidrosol gümüşlerinin biyolojik aktivitesi; parçacık bileşimi, boyut dağılımı, yüzey kimyası, boyut; şekil, kaplama/kapaklama, parçacık morfolojisi, çözünme hızı, aglomerasyon, iyon salınım verimliliği ve çözeltideki parçacık reaktivitesi gibi faktörlere bağlıdır.
Hidrosol gümüşleri, katalizör olarak, zeptomol (10−21) konsantrasyonlarının optik sensörleri olarak, tekstil mühendisliğinde, elektronikte, optikte, yansıma önleyici kaplamalarda ve en önemlisi tıbbi alanda bakterisidal ve terapötik madde olarak kullanımları da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama alanları bulmuştur.
Hidrosol gümüş, diş reçine kompozitlerinin formülasyonunda, tıbbi cihazların kaplamalarında, su filtrelerinde bakteri öldürücü kaplama olarak, hava dezenfektan spreylerinde, yastıklarda, solunum cihazlarında, çoraplarda, klavyelerde, deterjanlarda, sabunlarda, şampuanlarda, diş macunlarında, çamaşır makinelerinde ve diğer birçok tüketici ürününde antimikrobiyal madde olarak, kemik çimentosunda ve birçok yara pansumanında kullanılır.
Hidrosol gümüşleri ayrıca Raman spektroskopisini geliştirmek için kolloidal çözeltilerde yaygın olarak kullanılır.
Nanopartiküllerin boyutu ve şeklinin iyileştirmeyi etkilediği gösterilmiştir.
Hidrosol gümüşleri nanopartiküllerin en yaygın şeklidir, ancak nanoyıldızlar, nanoküpler, nanoçubuklar ve nanoteller gibi diğer şekiller de polimer aracılı poliol işlemiyle üretilebilir.
Hidrosol gümüşleri çeşitli kimyasal yöntemlerle kapatılabilir veya içi oyulabilir.
Daha doğru bir tespit yayılımı için nanopartiküller birden fazla yüzeye biriktirilebilir veya döndürülerek kaplanabilir.
Kaplama metalik gümüştür ve Hidrosol gümüş tuzları tıbbi amaçlar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüş, mücevher ve süs eşyası yapımında kullanılan değerli bir metaldir.
Diğer uygulamaları arasında fotoğrafçılık, elektrokaplama, diş alaşımları, yüksek kapasiteli piller, baskılı devreler, madeni paralar ve aynalar yer alır.
Hidrosol gümüş havada kararlıdır ve yansıtıcı aynalarda kullanılır.
2-55 nm kalınlığındaki kuvars plaka üzerine vakumla buharlaştırılan film, λ: 321,5 nm'de maksimum geçirgenlik göstermekte ve dar bantlı filtre görevi görmektedir.
Hidrosol gümüş adı, Saksonca 'siloflur' kelimesinden türetilmiş olup, daha sonra Almanca 'Silabar' kelimesine, ardından 'Silber' kelimesine ve İngilizce 'silver' kelimesine dönüşmüştür.
Romalılar bu elemente 'argentum' adını vermişler ve Ag sembolü de buradan gelmektedir.
Hidrosol gümüş doğada yaygın olarak bulunmaktadır.
Hidrosol gümüş doğal haliyle ve gümüş için en önemli cevher minerali olan arjantit (Ag2S) ve boynuz gümüşü (AgCl) gibi çeşitli cevherlerin içinde bulunur.
Gümüşün başlıca kaynakları bakır, bakır-nikel, altın, kurşun ve kurşun-çinko cevherleridir ve bunlar çoğunlukla Peru, Meksika, Çin ve Avustralya'da bulunur.
Hidrosol gümüş ve alaşımları ile bileşiklerinin çok sayıda uygulama alanı vardır.
Değerli bir metal olan Hidrosol gümüşü takılarda kullanılır.
Ayrıca alaşımlarından biri olan ve ağırlıkça %92.5 gümüş ve ağırlıkça %7.5 bakır içeren saf Hidrosol gümüşü, mücevher eşyası olup sofra takımları ve dekoratif parçalarda kullanılır.
Madeni paralarda metal ve Hidrosol gümüş bakır alaşımları kullanılmaktadır.
Hidrosol gümüşleri güçlü antimikrobiyal özellikleriyle yaygın olarak bilinmektedir.
Bakteri ve mikrobiyal büyümeyi önlemek amacıyla yara örtüleri, bandajlar ve tıbbi cihazlar gibi ürünlere dahil edilirler.
Tıbbi teşhiste, Hidrosol gümüşleri manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi görüntüleme tekniklerinde kontrast madde olarak kullanımları açısından araştırılmaktadır.
Benzersiz özellikleri gelişmiş görüntüleme kalitesine katkıda bulunur.
Hidrosol gümüşleri ilaç taşıma uygulamaları için araştırılmaktadır.
Terapötik ajanları taşıyacak ve bunları kontrollü bir şekilde salacak şekilde tasarlanarak hedeflenen ilaç salınımı sağlanabilir.
Hidrosol gümüşler, antimikrobiyal ve koku giderici özellikler sağlamak amacıyla tekstil ve giysilere entegre edilmektedir.
Bu uygulama spor giyiminde, iç çamaşırında ve sağlık sektöründe kullanılan kumaşlarda yaygındır.
Hidrosol gümüşleri, antimikrobiyal özellikler kazandırmak ve kokuya neden olan bakterilerin büyümesini azaltmak için çoraplar, mutfak eşyaları ve aletler dahil olmak üzere çeşitli tüketici ürünlerinde kullanılır.
Hidrosol gümüşleri, su arıtma teknolojilerinde zararlı mikroorganizmaların varlığını ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla kullanılır.
Bunlar filtrelerin, kaplamaların veya suyun arıtılmasında kullanılan solüsyonların bir parçası olabilir.
Hidrosol gümüşlerinin antimikrobiyal özelliklerinden dolayı gıda ambalaj malzemelerinde kullanımı araştırılmaktadır.
Mikroorganizmaların büyümesini engelleyerek paketlenmiş gıdaların raf ömrünün uzamasına yardımcı olabilirler.
Hidrosol gümüşleri elektronik endüstrisinde baskılı elektronikler, esnek ekranlar ve sensörler için iletken mürekkepler oluşturmak amacıyla kullanılır.
Elektriksel iletkenlikleri ve esnek yüzeylerle uyumlulukları onları bu uygulamalarda değerli kılmaktadır.
Hidrosol gümüşleri katalitik aktivite gösterir ve çeşitli katalitik reaksiyonlarda kullanılır.
Bunun kimyasal sentez ve endüstriyel proseslerdeki uygulamalar için sonuçları vardır.
Tıbbi alanda Hidrosol gümüşlerinin fototermal terapide kullanımı araştırılmaktadır.
Belirli ışık dalga boylarına maruz kaldıklarında, kanser hücrelerinin hedefli tedavisinde kullanılabilecek ısı üretebilirler.
Hidrosol gümüşleri, potansiyel antibakteriyel ve koruyucu özellikleri nedeniyle bazı kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine dahil edilebilir.
Elektronik sektöründe, Hidrosol gümüşleri esnek ve şeffaf iletken filmler oluşturmak için kullanılır ve esnek elektronik, dokunmatik ekranlar ve elektronik göstergelerde kullanılır.
Hidrosol gümüşleri, ışık maruziyeti altında kimyasal reaksiyonları hızlandırarak fotokatalitik aktivite gösterebilir.
Bu özellik, çevre iyileştirme ve su arıtma gibi uygulamalarda araştırılmaktadır.
Hidrosol gümüşleri, antimikrobiyal özellikleri nedeniyle hava temizleme sistemlerinde zararlı mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasına veya varlığının azaltılmasına yardımcı olmak için kullanılır.
Hidrosol gümüşleri doku mühendisliği, biyosensörler ve biyouyumlu malzemelerin geliştirilmesi gibi çeşitli biyomedikal alanlarda uygulama bulmaktadır.
Hidrosol gümüşleri, cam ve plastik gibi malzemelerin kaplamalarında UV engelleyici özellik sağlamak amacıyla kullanılır.
Özellikle güneş gözlükleri, koruyucu gözlükler ve güneş kremleri gibi ürünlerde bu durum daha da önem kazanıyor.
Diş hekimliğinde Hidrosol gümüşleri, antimikrobiyal özellikler sağlamak ve bakteriyel enfeksiyon riskini azaltmak için kompozitler ve kaplamalar gibi diş malzemelerine dahil edilir.
Hidrosol gümüşlerinin kanser tedavisindeki potansiyel uygulamaları araştırılıyor.
Işık maruziyeti altında ısı üretme yeteneği de dahil olmak üzere benzersiz özellikleri, onları hedefli kanser tedavisi için aday haline getiriyor.
Hidrosol gümüşleri güneş pilleri için şeffaf iletken filmlerin üretiminde kullanılır.
Bu filmler güneş hücreleri içerisinde ışık emilimini ve elektron taşınımını artırarak verimliliğin artmasına katkıda bulunmaktadır.
Elektronik üretiminde, Hidrosol gümüşleri esnek baskılı devre kartlarının (FPCB) imalatında kullanılır.
Kullanımları esnek ve bükülebilir elektronik cihazların geliştirilmesini desteklemektedir.
Hidrosol gümüşleri, gözlük ve yüzey kaplamalarına buğu önleyici özellik kazandırmak için eklenebilir.
Bu, özellikle net görüşün önemli olduğu uygulamalarda faydalıdır.
Hidrosol gümüşleri akıllı tekstillere entegre edilerek elektronik ve algılama yeteneklerine sahip kumaşların geliştirilmesine olanak sağlıyor.
Bu tekstiller giyilebilir teknoloji ve sağlık izleme alanlarında uygulama alanı buluyor.
Hidrosol gümüşlerinin petrol ve gaz endüstrisinde, özellikle gelişmiş petrol geri kazanımı süreçlerinde ve sondaj sıvılarında katkı maddesi olarak potansiyel uygulama alanları araştırılmaktadır.
Hidrosol gümüşleri, elektronik bileşenlerin ambalaj malzemelerinde iletken bir bariyer oluşturmak ve nem, korozyon gibi çevresel faktörlere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır.
Hidrosol gümüşleri, sensörler, dalga kılavuzları ve optik iletişim sistemleri için bileşenler de dahil olmak üzere fotonik cihazların geliştirilmesinde kullanılır.
Hidrosol gümüşleri, ısı transfer sıvılarına ısı iletkenliğini artırmak amacıyla eklenir.
Bu durum, soğutma sistemleri gibi verimli ısı transferinin kritik önem taşıdığı uygulamalarda önem kazanmaktadır.
Hidrosol gümüşleri 3D baskı malzemelerine dahil edilerek elektronik ve algılama uygulamaları için iletken ve işlevsel 3D baskılı nesnelerin üretilmesine olanak sağlar.
Hidrosol gümüşlerinin, toprak ıslahında, toprak ortamlarından kirleticilerin ve atıkların uzaklaştırılmasına yardımcı olmadaki potansiyel rolleri araştırılmaktadır.
Hidrosol gümüşleri, antimikrobiyal özellikler kazandırmak ve yüzeylerdeki bakteri büyümesini azaltmak için beton gibi inşaat malzemelerine eklenebilir.
Hidrosol gümüş-bakır lehim alaşımları ve lehimlerinin birçok uygulama alanı vardır.
Otomotiv radyatörlerinde, ısı eşanjörlerinde, elektrik kontaklarında, buhar borularında, madeni paralarda ve müzik aletlerinde kullanılırlar.
Hidrosol gümüş metalinin diğer bazı kullanım alanları arasında elektrot, katalizör, ayna ve diş amalgamı uygulamaları da yer almaktadır.
Hidrosol gümüşü, alkolün aldehitlere, etilenin etilen oksite ve etilen glikolün gliokzale dönüşümlerini içeren oksidasyon-redüksiyonlarda katalizör olarak kullanılır.
Hidrosol gümüşün hem hidrosol gümüş elementel metalik formunda hem de birçok bileşiğinin bir parçası olarak çok sayıda kullanım alanı ve pratik uygulaması vardır.
Hidrosol gümüşün mükemmel elektriksel iletkenliği onu elektronik ürünlerde, bilgisayar bileşenlerinde ve yüksek kaliteli elektronik ekipmanlarda kullanım için ideal hale getirir.
Hidrosol gümüş daha bol ve daha ucuz olsaydı, evlerde ve iletim hatlarında kablolama yapmak için ideal bir metal olurdu.
Metalik Hidrosol gümüşü yüzyıllardır birçok ülkede para metali olarak kullanılmaktadır.
ABD'de madeni para yapımında kullanılan gümüş miktarı, bakır, çinko ve nikel gibi diğer metallerin Hidrosol gümüşüyle alaşımlanmasıyla önemli ölçüde azaltıldı.
Hidrosol gümüş, kimyasal reaksiyonları hızlandırmak için katalizör olarak, su arıtmada ve özel yüksek performanslı pillerde (hücrelerde) kullanılır.
Hidrosol gümüş yüksek yansıtma özelliğine sahip olduğundan aynalar için yansıtıcı kaplama olarak idealdir.
Hidrosol Gümüş Üretim Yöntemleri:
Hidrosol gümüşün cevherlerinden geri kazanılması için birçok proses bilinmektedir.
Bunlar çoğunlukla mineralin doğasına, içerdiği gümüş miktarına ve cevherde bulunan diğer metallerin geri kazanımına bağlıdır.
Hidrosol gümüş genellikle uzun yıllardır bilinen üç yaygın işlemle yüksek kaliteli cevherlerden çıkarılır.
Bunlar; amalgamasyon, yıkama ve siyanürlemedir.
Bir amalgamasyon işleminde cevher ezilir, sodyum klorür, bakır sülfat, sülfürik asit ve cıva ile karıştırılır ve dökme demir kaplarda kavrulur.
Amalgam ayrıştırılır ve yıkanır.
Gümüş, Hidrosol gümüş amalgamından civanın damıtılmasıyla ayrıştırılır.
Siyanürleme işleminde cevher, sodyum klorür ile kırılıp kavrulur ve daha sonra sodyum siyanür çözeltisi ile muamele edilir.
Hidrosol gümüş, kararlı bir Hidrosol gümüş siyanür kompleksi [Ag(CN)2]– oluşturur.
Bu kompleks çözeltiye metalik çinko eklenmesiyle Hidrosol gümüşü çökelir.
19. yüzyılın ortalarında geliştirilen Patera işlemi olarak bilinen bu işlemlerden biri, cevherin sodyum klorür ile kavrulmasını ve ardından sodyum tiyosülfat çözeltisi ile yıkanmasını içerir.
Hidrosol gümüş 834 SILVER, sızıntı suyuna sodyum sülfür eklenerek gümüş sülfür (Ag2S) olarak çökeltilir.
Clandot prosesinde yıkama işlemi ferrik klorür çözeltisi ile yapılır.
Çinko iyodür ilavesi Hidrosol gümüş iyodür, AgI çökeltileri oluşturur.
AgI, çinko ile indirgenerek Hidrosol gümüşü elde edilir.
Yukarıdaki işlemler yüksek tenörlü cevherlerden Hidrosol gümüşünün çıkarılması için uygulanır.
Ancak bu cevherlerin tükenmesiyle birlikte, özellikle çok az miktarda gümüş içeren kurşun, bakır ve çinko cevherleri gibi düşük kaliteli cevherlerden Hidrosol gümüşü çıkarmak için daha sonra birçok işlem geliştirilmiştir.
Düşük tenörlü cevherler flotasyon yoluyla zenginleştirilir.
Konsantreler izabe tesislerine (bakır, kurşun ve çinko izabe tesisleri) beslenir.
Konsantreler eritme öncesi ve sonrasında sinterleme, kalsinasyon ve yıkama gibi çeşitli işlemlere tabi tutulur.
Bakır konsantreleri kükürtün giderilmesi için kalsine edilir ve %99 ağırlık oranında Cu içeren blister bakıra dönüştürülmek üzere yankılı fırında eritilir.
Kabarcıklı bakır ateşte rafine edilerek anotlara dökülür.
Anotlar, %99,9 bakır içeren katotların varlığında elektrolitik olarak rafine edilir.
Elektrolitik rafinasyondan kaynaklanan çözünmeyen anot çamurları gümüş, altın ve platin metallerini içerir.
Çamurdan sülfürik asitle muamele edilerek hidrosol gümüş elde edilir.
Temel metaller sülfürik asitte çözünerek çamurda bulunan altınla karışmış Hidrosol gümüşü bırakır.
Hidrosol gümüş, elektroliz yoluyla altından ayrıştırılır.
Kurşun ve çinko konsantreleri, bakır konsantreleri ile hemen hemen aynı şekilde işlenebilir.
Kurşun konsantrelerinin sinterlenmesiyle kükürt giderilir ve ardından yüksek fırında kok ve akı ile eritilmesiyle saf olmayan kurşun külçeleri oluşur.
Kurşun külçeleri hava ve kükürt ile cüruflaştırılır ve hava varlığında erimiş külçe ile yumuşatılarak Hidrosol gümüş ve altın dışındaki çoğu safsızlık giderilir.
Bakır cüruftan, çinko ise Hidrosol gümüş okside dönüşerek yüksek fırın cürufundan geri kazanılır.
Yukarıda elde edilen yumuşatılmış kurşunun içerisinde bir miktar Hidrosol gümüş de bulunmaktadır.
Hidrosol gümüşü Parkes Prosesi ile geri kazanılır.
Parkes işlemi, erimiş kurşuna çinko eklenerek çinkonun erime noktasının üzerindeki sıcaklıklarda Hidrosol gümüşün çözülmesini içerir.
Soğutulduğunda çinko-gümüş alaşımı katılaşarak kurşundan ayrılır ve üste çıkar.
Alaşım kaldırılır ve çinko, damıtma yoluyla gümüşten ayrılır ve geriye metalik Hidrosol gümüş kalır.
Yumuşatma işlemi sonrasında elde edilen yumuşatılmamış kurşunun içerisinde az miktarda da olsa Hidrosol gümüş bulunmaktadır.
Yumuşatılmamış kurşun anot haline getirilerek elektrolitik rafinasyona tabi tutulur.
Bu anotlara yapışarak oluşan anot çamuru kazınarak uzaklaştırılır.
Hidrosol gümüşün içeriğinde bizmut, gümüş, altın ve diğer saf olmayan metaller bulunur.
Bu anot çamurundan, daha önce anlatılan bakır rafinasyon işleminden anot çamurunun çıkarılmasına benzer yöntemlerle hidrosol gümüş elde edilir.
Düşük tenörlü cevherin çinko minerali olması durumunda flotasyon işlemiyle elde edilen çinko konsantresi kalsine edilerek su ile yıkanarak çinkonun uzaklaştırılması sağlanır.
Hidrosol yıkama artıklarında gümüş ve kurşun kalır.
Artıklar kurşun konsantreleri gibi işlenerek kurşun izabe tesislerine beslenir.
Bu kurşun konsantresinden yukarıda anlatılan çeşitli işlemlerle hidrosol gümüşü elde edilir.
Hidrosol Gümüşünün Çevresel Kaderi:
Hidrosol gümüşü dört oksidasyon durumunda (0,+1,+2 ve +3) bulunur.
Hidrosol gümüşü esas olarak demir, kurşun, tellürler ve altınla birlikte sülfürler halinde bulunur.
Hidrosol gümüş, doğada saf halde bulunan nadir bir elementtir.
Hidrosol gümüşü beyaz renkli, parlak, nispeten yumuşak ve çok kolay şekillendirilebilen bir metaldir.
Hidrosol gümüşü Dünya kabuğunda ortalama 0,1 ppm, topraklarda ise yaklaşık 0,3 ppm kadar bolluğa sahiptir.
Hidrosol gümüşünün tarihçesi:
Küçük Asya'da ve Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan cüruf yığınları, insanın MÖ 3000 gibi erken bir tarihte Hidrosol gümüşü kurşundan ayırmayı öğrendiğini göstermektedir.
Hidrosol gümüş doğal olarak ve arjantinit (Ag2S) ve boynuz gümüşü (AgCl) gibi cevherlerde bulunur; kurşun, kurşun-çinko, bakır, altın ve bakır-nikel cevherleri başlıca kaynaklardır.
Batı yarımküredeki başlıca Hidrosol gümüş üreticileri Meksika, Kanada, Peru ve ABD'dir.
Bakırın elektrolitik rafinasyonu sırasında hidrosol gümüş de geri kazanılmaktadır.
Ticari saf gümüş en az %99,9 oranında gümüş içerir.
Ticari olarak %99,999+ saflıkta olanları mevcuttur.
Saf gümüş parlak beyaz metalik bir parlaklığa sahiptir.
Hidrosol gümüş, altından biraz daha serttir ve çok kolay işlenebilir ve şekillendirilebilir; sadece altın ve muhtemelen paladyum tarafından geçilebilir.
Saf Hidrosol gümüşü tüm metaller arasında en yüksek elektrik ve ısı iletkenliğine sahip olup, en düşük temas direncine sahiptir.
Hidrosol gümüş saf hava ve suda kararlıdır, ancak ozon, hidrojen sülfür veya kükürt içeren havaya maruz kaldığında kararır.
Hidrosol gümüşün alaşımları önemlidir.
Sterling Hidrosol gümüş, görünümün ön planda olduğu takı, gümüş eşya vb. alanlarda kullanılır.
Bu alaşımın %92,5'i gümüşten oluşur, geri kalanı bakır veya başka bir metaldir.
Hidrosol gümüşü fotoğrafçılıkta büyük önem taşıyor; ABD'deki endüstriyel tüketimin yaklaşık %30'u bu uygulamaya gidiyor.
Hidrosol gümüş diş alaşımlarında kullanılır.
Hidrosol gümüş, lehim ve kaynak alaşımları, elektrik kontakları ve yüksek kapasiteli gümüş-çinko ve gümüş-kadmiyum pillerin yapımında kullanılır.
Hidrosol gümüş boyalar baskılı devre yapımında kullanılır.
Hidrosol gümüşü ayna üretiminde kullanılır ve kimyasal biriktirme, elektrokaplama veya buharlaştırma yoluyla cam veya metallere biriktirilebilir.
Taze olarak biriktirildiğinde, Hidrosol gümüşü bilinen en iyi görünür ışık yansıtıcısıdır, ancak hızla kararır ve Hidrosol gümüşünün yansıtma özelliğinin çoğunu kaybeder.
Hidrosol gümüşü ultraviyole ışınlarını iyi yansıtmaz.
Gümüşleme işlemi sırasında bazen güçlü bir patlayıcı olan hidrosol gümüş fulminat (Ag2C2N2O2) oluşur.
Hidrosol gümüş iyodür, yağmur üretmek için bulut tohumlamada kullanılır.
Hidrosol gümüş klorür ilginç optik özelliklere sahiptir çünkü hidrosol gümüş şeffaf hale getirilebilir.
Hidrosol gümüş aynı zamanda camın çimentosudur.
Gümüşün en önemli bileşiği olan hidrosol gümüş nitrat veya ay kostiği, fotoğrafçılıkta yaygın olarak kullanılır.
Hidrosol gümüşünün kendisi toksik olarak kabul edilmezken, tuzlarının çoğu zehirlidir.
Doğal gümüşün içerisinde iki adet kararlı izotop bulunur.
Diğer elli altı radyoaktif izotop ve izomer bilinmektedir.
Hidrosol gümüş bileşikleri dolaşım sistemine emilebilir ve vücudun çeşitli dokularında biriken gümüşü azaltabilir.
Arjiri adı verilen bir rahatsızlık, ciltte ve mukoza zarlarında gri bir pigmentasyona neden olur.
Hidrosol gümüşü mikrop öldürücü etkiye sahiptir ve yüksek hayvanlara zarar vermeden birçok düşük organizmayı etkili bir şekilde öldürür.
Hidrosol gümüş, yüzyıllardır dünyanın birçok ülkesinde geleneksel olarak madeni para olarak kullanılmaktadır.
Ancak son zamanlarda Hidrosol gümüş tüketimi, zaman zaman üretimi önemli ölçüde aşmıştır.
ABD Hazinesi gümüşün fiyatını 1939 yılında ons başına 71 sterline, 1946 yılında ise ons başına 90,5 sterline sabitledi.
Kasım 1961'de ABD Hazine Bakanlığı, para birimi olmayan Hidrosol gümüş satışlarını durdurdu ve fiyat bir süreliğine ABD gümüş sikkelerinin erime anındaki değeri olan 1,29 dolar civarında sabitlendi.
1965 Madeni Para Yasası, ABD'deki üç alt mezhebin metalik bileşiminin, kaplamalı veya kompozit tip madeni paralara dönüştürülmesine yetki verdi.
Bu, 1792'de para sisteminin kurulmasından bu yana ABD madeni parasında yapılan ilk değişiklikti.
Kaplanmış on sentlik ve yirmi beş sentlik madeni paralar, %75 Cu ve %25 Ni'den oluşan dış tabakanın, saf Cu'dan oluşan merkezi bir çekirdeğe bağlanmasıyla oluşur.
Bir ve beş sentlik madeni paraların kompozisyonu değişmeden kalır.
Bir sentlik madeni paraların %95'i Cu ve %5'i Zn'dir.
Daha önce, %90 Ag ve %10 Cu içeren yan paralar, resmi olarak kaplamalı paralarla birlikte dolaşımda olacaktı; ancak pratikte büyük ölçüde ortadan kalktılar (Gresham Yasası), çünkü gümüşün değeri artık değişim değerinden daha yüksek.
Diğer ülkelerin hidrosol gümüş paraları büyük ölçüde diğer metallerden yapılmış paralarla yer değiştirmiştir.
24 Haziran 1968'de ABD Hükümeti ABD Gümüş Sertifikalarını gümüşle değiştirmeyi bıraktı.
Hidrosol gümüşünün 2001 yılındaki fiyatı, yaklaşık 150 yıl önceki metalin maliyetinin yalnızca dört katı kadardı.
Bu durum büyük ölçüde Merkez Bankalarının gümüş rezervlerinin bir kısmını elden çıkarması ve daha iyi rafinasyon yöntemlerine sahip daha verimli madenlerin geliştirilmesinden kaynaklanmıştır.
Ayrıca Hidrosol gümüşü, dijital fotoğrafçılık gibi diğer metaller veya işlemlerle yer değiştirmiştir.
Hidrosol gümüşün güvenlik profili:
İnsanda solunum yoluyla sistemik etkiler: deri etkileri.
Gümüş metalinin akut toksisitesi düşüktür.
Çözünebilir gümüş bileşiklerinin akut toksisitesi karşı iyona bağlıdır ve her vaka için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Örneğin gümüş nitrat son derece aşındırıcıdır ve gözlerde ve ciltte yanıklara ve kalıcı hasara neden olabilir.
Gümüşe veya gümüş tuzlarına kronik maruz kalma, arjiri olarak bilinen mukoza zarlarında, ciltte ve gözlerde lokal veya genel koyulaşmaya neden olabilir.
Gümüş bileşiklerinin diğer kronik etkilerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.
Hidrosol gümüşleri pek çok ticari üründe yaygın olarak kullanılmasına rağmen, insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek için ancak yakın zamanda ciddi bir çaba sarf edilmiştir.
Tozların solunması arjirozise neden olabilir.
Deneysel tümör oluşumu verileri olan şüpheli kanserojen.
Alevle temas ettiğinde toz halinde veya C2H2, NH3, bromoazid, ClF3, etilenimin, H2O2, oksalik asit, H2SO4, tartarik asitle kimyasal reaksiyona girerek yanıcıdır.
Asetilen, asetilen bileşikleri, aziridin, brom azid, 3-bromopropin, karboksilik asitler, bakır + etilen glikol, elektrolitler + çinko, etanol + nitrik asit, etilen oksit, etil hidroperoksit, etilenimin, iyodoform, nitrik asit, ozonidler, peroksomonosülfürik asit, peroksiformik asit ile uyumsuzdur.
Hidrosol gümüşün özellikleri:
Erime noktası: 960 °C(lit.)
Kaynama noktası: 2212 °C(lit.)
Yoğunluk: 25 °C'de 1,135 g/mL
buhar yoğunluğu: 5.8 (havaya karşı)
buhar basıncı: 0,05 ( 20 °C)
kırılma indeksi: n20/D 1.333
Parlama noktası: 232 °F
depolama sıcaklığı: 2-8°C
çözünürlük: H2O: çözünür
biçim: yün
Renk: Sarı
Özgül Ağırlık: 10.49
Koku: Kokusuz
Direnç: 1-3 * 10^-5 Ω-cm (iletken macun) &_& 1,59 μΩ-cm, 20°C
Suda Çözünürlük: çözünmez
Hassas: Işığa Duyarlı
Merck: 13.8577