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氰尿酸银纳米粒子

氰尿酸银纳米粒子 —— —— 文档:
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化学性质

危险属性

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1. 光学性质

- 氰尿酸银纳米粒子在特定波长下具有明显的吸收峰,这与其粒径和表面修饰有关。例如,有研究表明Che-AgNPs(化学方法合成的银纳米颗粒)在455 nm处显示峰值。

- 其颜色变化可作为检测某些物质的指示,如与三聚氰胺结合后,溶液颜色会由黄色向黑色变化。

2. 物理化学性质

- 粒径:氰尿酸银纳米粒子的粒径通常较小,常见的有10 nm和30 nm等规格。粒径的大小会影响其催化活性、抗菌性能等。

- 表面电荷:表面电荷对纳米粒子的稳定性和与生物分子的相互作用有重要影响。不同合成方法得到的氰尿酸银纳米粒子表面电荷可能有所不同,例如Che-AgNPs的表面电荷为 -21.94 mV。

- 稳定性:在特定的溶剂中,如柠檬酸钠溶液,氰尿酸银纳米粒子能够保持较好的稳定性。

3. 晶体性质

- 氰尿酸银纳米粒子的晶体结构对其性质有重要影响。一般来说,银纳米粒子具有面心立方结构,但表面的氰尿酸修饰可能会对其晶体结构产生一定的影响,不过具体的晶体结构信息需要通过X射线衍射等实验手段进一步确定。

4. 元素组成

- 主要由银元素和氰尿酸分子组成。银元素是纳米粒子的核心部分,具有较高的催化活性和抗菌性能;氰尿酸分子作为表面修饰剂,赋予纳米粒子特定的功能和特性。

5. 反应性

- 与三聚氰胺的反应:这是氰尿酸银纳米粒子的一个重要应用特性。它可以与样品中的痕量三聚氰胺结合,导致溶液颜色发生变化,从而实现对三聚氰胺的快速检测。这种反应是基于氰尿酸与三聚氰胺之间的特异性相互作用。

- 与其他物质的反应:氰尿酸银纳米粒子还可能与其他化学物质发生反应,具体取决于其表面的化学性质和所处的环境条件。

6. 催化性能

- 银纳米粒子本身具有良好的催化性能,氰尿酸的修饰可能会进一步增强或改变其催化性能。例如,有研究表明Bio-AgNPs(生物方法合成的银纳米颗粒)在某些光催化反应中表现出较高的活性。

7. 抗菌性能

- 银纳米粒子具有广谱的抗菌性能,氰尿酸的修饰可能会对其抗菌性能产生影响。不同的研究结果显示,化学方法和生物方法合成的银纳米粒子对不同类型的细菌具有不同的抑制

1. GHS分类

- 氰尿酸本身具有一定的毒性,且受热分解会放出剧毒的氰化物气体。银纳米粒子在特定情况下也可能对人体健康产生潜在影响。但目前针对氰尿酸银纳米粒子这种具体物质组合的GHS分类可能尚未有明确的标准和统一规定。不过从其成分来看,可能需要关注急性毒性、皮肤腐蚀/刺激、严重眼损伤/眼刺激性等方面。

2. 安全术语

- 避免吸入粉尘、烟雾、气体或其化合物。

- 操作后彻底清洗身体接触部位。

- 受沾染的工作服不得带出工作场地。

- 得到专门指导后操作,在阅读并了解所有安全预防措施之前,勿操作。

3. 风险术语

- 吞咽有害。

- 对水生生物有毒。

4. 急救措施

- 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟,就医。

- 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。

- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道通畅;如呼吸困难,给输氧;如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。

- 食入:饮足量温水,催吐,就医。

5. 消防措施

- 危险特性:受热分解放出剧毒的氰化物气体,遇明火、高热可燃。

- 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。

- 灭火方法:消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器,穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂为雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

6. 泄漏应急处理

- 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩,穿防毒服。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。用塑料布覆盖泄漏物,减少飞散,勿使水进入包装容器内,用洁净的铲子收集泄漏物,置于干净、干燥、盖子较松的容器中,将容器移离泄漏区。

7. 废弃处置

- 废弃物性质废弃处置方法,废弃注意事项用控制焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

8. 安全数据表(SDS)

1. 粒径分布:氰尿酸银纳米粒子的粒径对其性能有很大影响,因此需要控制其粒径在一定范围内。通常使用动态光散射(DLS)或透射电子显微镜(TEM)等方法来测量粒径分布。

2. 形态:氰尿酸银纳米粒子的形态对其性能也有影响,如球形、棒状、片状等。通过TEM等方法可以观察到其形态。

3. 纯度:氰尿酸银纳米粒子的纯度直接影响其性能,因此需要对其进行纯度检测。常用的方法有X射线衍射(XRD)、能谱分析(EDS)等。

4. 稳定性:氰尿酸银纳米粒子在储存和使用过程中可能会发生团聚或降解,因此需要评估其稳定性。可以通过加速老化试验、热重分析(TGA)等方法来评估。

5. 抗菌性能:氰尿酸银纳米粒子的主要应用之一是抗菌,因此需要评估其抗菌性能。常用的方法有最小抑菌浓度(MIC)测定、细菌生长抑制试验等。

6. 毒性:氰尿酸银纳米粒子在使用过程中可能会对人体和环境产生一定的影响,因此需要评估其毒性。常用的方法有细胞毒性试验、急性毒性试验等。

7. 表面修饰:氰尿酸银纳米粒子的表面修饰会影响其性能和应用范围,如表面电荷、亲疏水性等。通过红外光谱(FTIR)、拉曼光谱等方法可以分析其表面修饰情况。

8. 分散性:氰尿酸银纳米粒子在水中或其他溶剂中的分散性对其应用效果有很大影响,因此需要评估其分散性。常用的方法有紫外可见分光光度法(UV-Vis)、激光粒度仪等。

9. 光学性能:氰尿酸银纳米粒子的光学性能对其在涂料、纺织品等领域的应用具有重要意义。通过紫外可见光谱(UV-Vis)、荧光光谱等方法可以评估其光学性能。

10. 磁性能:部分氰尿酸银纳米粒子具有一定的磁性,这对其在某些领域的应用具有优势。通过振动样品磁强计(VSM)等方法可以评估其磁性能。

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