000 07143namaa22004451i 4500
003 EG-GICUC
005 20260119115513.0
008 260103s2025 ua a|||frm||| 000 0 eng d
040 _aEG-GICUC
_beng
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
041 0 _aeng
_beng
_bara
049 _aDeposit
082 0 4 _a546
092 _a546
_221
097 _aM.Sc
099 _aCai01.12.09.M.Sc.2025.Ma.S
100 0 _aMahmoud Atef Fadil Ibrahim,
_epreparation.
245 1 0 _aSynthesis and characterization of ceramic nanomaterials and their environmental applications /
_cby Mahmoud Atef Fadil Ibrahim ; Supervisors Prof. Dr. Randa Mohamed Abdel Hamid, Prof. Dr. Gehad Genidy Mohamed, Dr. Omar Ahmed Fouad.
246 1 5 _aتحضير وتوصيف مواد نانوية خزفية وتطبيقاتها البيئية
264 0 _c2025.
300 _a155 pages :
_billustrations ;
_c25 cm. +
_eCD.
336 _atext
_2rda content
337 _aUnmediated
_2rdamedia
338 _avolume
_2rdacarrier
502 _aThesis (M.Sc)-Cairo University, 2025.
504 _aBibliography: pages 123-151.
520 3 _aNumerous research publications have recently focused on the detection of nitrite ions and salicylate. The potential hazard to human health and the adverse effects of excessive doses in food samples and drinking water may be the reason for the necessity of controlling their concentration to specific limits. A sensing platform for nitrite and salicylate ions in water samples was designated based on mixed transition metal oxides. NiFe2O4, SrFe2O4, and strontium substituted nickel ferrite (SrxNi1-xFe2O4) nanoparticles were fabricated using a simple and straightforward sol-gel protocol followed by calcination at 900 C. Convenient physical characterization tools were employed to investigate the crystal structure, morphological, chemical composition as well as the elemental mapping distribution of this formed nanomaterials. The cubic spinel crystal structures of synthesized ferrite materials have been confirmed using XRD analysis, with the average crystallite size in nano scale according to Debye-Scherrer equation. The TEM image has confirmed the cubic morphology of the particle, with a nano size range from 10-50, 17.5-23.9 and 17.52-32.5 nm for NiFe2O4, SrFe2O4 and strontium substituted nickel ferrite (Sr0.2Ni0.8Fe2O4) nanoparticles, respectively. The synthesis NiFe2O4 was applied as electro-sensor for nitrite ions detection and the NiFe2O4, SrFe2O4 and strontium substituted nickel ferrite (SrxNi1-xFe2O4) were applied for electro- oxidation of salicylate ions. The cyclic voltametric study revealed pronounced oxidation current density at NiFe2O4 nanomaterial when contrasted to that of Fe3O4 by 1.283 times for the nitrite ions detection and the synthesized ferrite materials showed a variety of oxidation current density in salicylate ions electro-oxidation with high current density of 5.74 mA/cm2 for the Sr0.2Ni0.8Fe2O4. The influence of altering the scan rate and electrolyte pH during the relevant electrochemical measurements on the electroactivity of this mixed oxide nanostructure was evaluated. Some kinetic parameters for nitrite and salicylate ions oxidation reaction at NiFe2O4 and the synthesized ferrite materials (SrxNi1-xFe2O4) were estimated, including Tafel slope, exchange current density, diffusion coefficient, and electron transfer rate constant values. A wide linear concentration range towards nitrite and salicylate ions with outstanding sensitivity and lowered detection limit could be monitored using NiFe2O4 nanopowder for nitrite ions detection and Sr0.2Ni0.8Fe2O4 for salicylate ions detection. These encouraging results might focus further efforts for synthesizing binary transition metal oxides with surprising activity towards numerous analytes determination
520 3 _aفي هذه الرساله، تم تحضير مواد الفريت النانوية مثل نيكل فريت (NiFe₂O₄)، سترونشيوم فريت (SrFe₂O₄)، وفريت النيكل المستبدل بالسترونشيوم (SrxNi₁₋xFe₂O₄)، واستخدامها كمستشعرات كهروكيميائية (ionophores) للكشف عن أيونات النيتريت والساليسيلات في عينات حقيقية مختلفة. وقد تم تحقيق أهداف هذه الأطروحة من خلال الخطوات التالية: 1.تحضير المركبات NiFe₂O₄ وSrFe₂O₄ وSrxNi₁₋xFe₂O₄ باستخدام طريقة السول-جل متبوعة بعملية التكلس. 2.دراسة الخواص الفيزيوكيميائية للمواد النانوية المصنعة باستخدام حيود الأشعة السينية، والمجهر الإلكتروني الماسح مع التحليل الطيفي للطاقة المشتتة ، والمجهر الإلكتروني النافذ ، بالإضافة إلى تحليل التوزيع العنصري. 3.استخدام NiFe₂O₄ كمستشعر كهروكيميائي للأيونات للكشف عن النيتريت في عينات حقيقية مختلفة. 4.دراسة ومقارنة كفاءة المركبات NiFe₂O₄ وSrFe₂O₄ وSrxNi₁₋xFe₂O₄ كمستشعرات كهروكيميائية للكشف عن أيونات الساليسيلات في عينات حقيقية مختلفة. 5.تم تقييم تأثير تغيير معدل المسح ودرجة حموضة الإلكتروليت أثناء القياسات الكهروكيميائية ذات الصلة على النشاط الكهروكيميائي للمواد النانوية الفريتية المصنعة. 6.دراسة الخصائص التحليلية للإلكترود المعدل، مثل الانتقائية، حد الكشف، نسبة الاسترداد، الكمية القابلة للتحديد، الدقة، والتكرارية. 7.تقدير المعاملات الحركية لتفاعل أكسدة أيونات النيتريت والساليسيلات على NiFe₂O₄ والمركبات النانوية SrxNi₁₋xFe₂O₄، بما في ذلك ميل تافل ، كثافة التيار التبادلي و معامل الانتشار وثابت معدل انتقال الإلكترون .
530 _aIssues also as CD.
546 _aText in English and abstract in Arabic & English.
650 0 _aInorganic Chemistry
650 0 _aالكيمياء غير العضوية
653 0 _aNiFe2O4
_aSrFe2O4
_astrontium-substituted nickel ferrite
_anano-ceramic materials
_aelectro-sensor
_aXRD
_aSEM
_aTEM
_anitrite ions detection
_asalicylate ions detection
_aسترونشيوم فيريت (SrFe₂O₄)
_aنيكل فيريت (NiFe₂O₄)
700 0 _aRanda Mohamed Abdel Hamid
_ethesis advisor.
700 0 _aGehad Genidy Mohamed
_ethesis advisor.
700 0 _aOmar Ahmed Fouad
_ethesis advisor.
900 _b01-01-2025
_cRanda Mohamed Abdel Hamid
_cGehad Genidy Mohamed
_cOmar Ahmed Fouad
_UCairo University
_FFaculty of Science
_DDepartment of Chemistry
905 _aShimaa
_eEman Ghareb
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c177339