시작하려면 200ml의 절대 에틸 알코올을 측정하여 유리 둥근 바닥 플라스크에 붓습니다. 플라스크를 가열 맨틀에 놓고 섭씨 25-40도에서 계속 저어줍니다. 50밀리리터 바이알에 500밀리그램의 CTAB을 계량하고 플라스크의 에틸 알코올에 첨가합니다.
CTAB가 완전히 용해될 때까지 용액을 계속 저어준 다음 용액에 아연 아연 1.4g을 첨가합니다. 가열 맨틀 온도를 섭씨 70도로 설정하여 용액의 온도를 높입니다. 혼합물에 25mL의 0.5몰 수산화나트륨 용액을 넣고 투명한 용액이 흰색이 될 때까지 1시간 동안 반응시킵니다.
50 밀리리터 원뿔 관에 해결책을 분취하고, 그 후에 15, 실내 온도에 15 분 동안 000 G에 그것을 분리한다. 상층액을 버리십시오. 다음으로, 원뿔형 튜브 중 하나에 10 밀리리터의 증류수를 첨가하고 용액을 초음파 처리하여 나노 입자를 재현탁시킵니다.
부유 용액을 산화 아연 펠릿을 포함하는 다른 원추형 튜브로 옮깁니다. 실온에서 15분 동안 15, 000G에서 나노 입자를 원심분리한 다음 상층액을 제거합니다. 나노 입자를 증류수에 재현탁시킵니다.
pH 시험지를 사용하여 상층액 용액의 pH를 확인합니다. 용액의 pH가 중성이 될 때까지 추출. 그런 다음 상층액을 버리고 샘플 펠릿을 섭씨 60도에서 24시간 동안 진공 건조하여 산화아연 나노입자 분말을 얻습니다.
산화 아연 나노 입자의 성공적인 합성은 투과 전자 현미경을 사용하여 확인되었습니다. 얻어진 나노 입자는 둥글었다. 동적 광 산란은 합성된 나노 입자의 평균 크기가 130.4나노미터이고 제타 전위가 28.92밀리볼트임을 보여주었습니다.
얻어진 제타 전위는 물에서 나노 입자의 상대적 안정성을 나타냅니다. 산화아연 나노입자의 흡수 스펙트럼은 360나노미터에서 산화아연에 대한 특정 흡수 피크를 나타내어 나노입자의 합성을 확인하였다. X선 회절 분석은 산화아연의 특징인 뚜렷한 결정 피크를 밝혀냈습니다.