กำลังโหลดข้อมูล…
Search for a command to run...
งานวิจัยนี้ได้ทำการเคลือบอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ด้วยคาร์บอกซี่เมทิลไคโตซาน (carboxymethyl chitosan, CMC) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ได้จากการดัดแปรโครงสร้างของไคโซซานด้วยปฏิกิริยากับสารโมโนคลอโรอะซิติกแอซิด เพื่อให้ได้อนุพันธ์ของไคโตซานที่ละลายน้ำได้ ซึ่งเมื่อทำการเคลือบ CMC บนตัวเร่งปฏิกิริยาแล้ว จะทำให้ได้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สามารถกระจายตัวได้ดีในน้ำได้ นอกจาก CMC แล้วในงานวิจัยนี้ยังออกแบบการเคลือบอนุภาคนาโนด้วยพอลิดีอีเออีเอ็มเอ (poly(diethylaminoethyl methacrylate, PDEAEMA) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีหมู่เอมีน ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการตรึงพาลาเดียมบนพื้นผิวของอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ได้มากขึ้นด้วยอันตรกิริยาระหว่างอิเล็คตรอนคู่โดดเดี่ยวของหมู่เอมีนของพอลิดีอีเออีเอ็มเอ (PDEAEMA) และพาลาเดียม โดยผลการทดองเบื้องต้นพบว่า อนุภาคนาโนแมกนีไทท์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10-15 นาโนเมตรและขนาดของอนุภาคพาลาเดียมประมาณ 5-8 นาโนเมตร โดยมีปริมาณพาลาเดียม 0.06-7.62 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก
เป้าหมายเมื่อจบโครงการ: 3 — 3. Concept demonstrated analytically or experimentally
1) สามารถออกแบบโครงสร้างของพอลิเมอร์ให้มีฟังก์ชันที่เหมาะสมกับการตรึงพาลาเดียมได้ดีขึ้นและสามารถควบคุมประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาพาลาเดียมโดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ 2) ทราบผลของชนิดของพอลิเมอร์ (PNIPAAm และ PDEAEMA) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน 3) ทราบแนวทางการนำตัวเร่งปฏิกิริยาบนตัวรองรับแม่เหล็กนี้เพื่อไปประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีไบโอไฮโดรจีเนตดีเซล หรือ BHD (bio-hydrogenated diesel) และอุตสาหกรรมสารเคมีและยา
1) สามารถเตรียมตัวรองรับนาโนที่เป็นแม่เหล็ก (magnetic nanosupport) เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 2) สามารถทำการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ฟังก์ชันชนิดต่างๆ เพื่อทำให้อนุภาคกระจายตัวได้ดีและเพื่อให้มีพื้นที่ในการตรึงพาลาเดียมได้ 3) สามารถตรึงพาลาเดียมเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันได้ 4) สามารถติดตามการดำเนินไปของปฏิกิริยาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาได้ 5) สามรถตรึงตัวเร่งปฏิกิริยาพาลาเดียมสำหรับการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชันอย่างมีประสิทธิภาพได้