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análisis de las características, aplicación y caracterización de partículas y detección de nano óxido de cobre

August 23,2021.
1.introducción a las características de nano óxido de cobre

polvo de óxido de cobre es un polvo de óxido de metal marrón-negro con una amplia gama de usos.El óxido de cobre ordinario es un material inorgánico fino multifuncional con una amplia gama de usos, utilizado principalmente en impresión y teñido, vidrio, cerámica, medicina, catálisis y otros campos.se puede utilizar como catalizador y portador de catalizador y material de activación de electrodos, y también como propulsor de cohetes.Como componente principal del catalizador, el polvo de óxido de cobre se utiliza como una variedad de catalizadores para oxidación, hidrogenación, NO, CO, reducción y combustión de hidrocarburos.se usa ampliamente en la reacción.El polvo de nano óxido de cobre tiene una mejor actividad catalítica, selectividad y otras propiedades que el polvo de óxido de cobre de gran tamaño.el tamaño de partícula del nano-óxido de cobre es de entre 1 y 100 nm.en comparación con el óxido de cobre ordinario, tiene propiedades eléctricas, ópticas, catalíticas y de otro tipo especiales.Las propiedades eléctricas del nano óxido de cobre lo hacen muy sensible a entornos externos como temperatura, humedad, luz, etc.Por lo tanto, el uso de nanopartículas de óxido de cobre para recubrir el sensor puede mejorar en gran medida la velocidad de respuesta, la sensibilidad y la selectividad de el sensor.las propiedades espectrales del nano-óxido de cobre muestran que su pico de absorción infrarroja está obviamente ampliado, y hay un fenómeno obvio de cambio al azul.La nano-preparación de óxido de cobre encontró que el nano-óxido de cobre con un tamaño de partícula más pequeño y una mejor dispersión tiene un mayor rendimiento catalítico para el perclorato de amonio.


2.ejemplos de aplicación de nano-óxido de cobre

1.como catalizador y desulfurador

cu es un metal de transición.tiene una estructura electrónica especial y propiedades electrónicas de ganancia y pérdida que son diferentes de otros metales.puede mostrar una buena catálisis para diferentes reacciones químicas y se usa ampliamente en el campo de los catalizadores.cuando el tamaño de las partículas de cuo es tan pequeño como nanómetros, debido a las características especiales de los electrones libres de superficie múltiple y la alta energía superficial de los nanomateriales, pueden exhibir una mayor actividad catalítica y fenómenos catalíticos más peculiares que el cuo convencional.nano cuo es un excelente producto de desulfuración, que puede exhibir una excelente actividad a temperatura ambiente, y la precisión de eliminación de h2s puede alcanzar menos de 0,05 mg · m-3.después de la optimización, la capacidad de penetración de azufre del nano cuo alcanza el 25,3% a una velocidad espacial de 3 000 h-1, que es superior a otros productos de desulfuración del mismo tipo.

2.las propiedades antibacterianas de nano cuo


El proceso antibacteriano de los óxidos metálicos se puede describir simplemente como: bajo la excitación de la luz con una energía mayor que la banda prohibida, los pares hueco-electrón generados interactúan con el o2 y el h2o en el medio ambiente, y los radicales libres generados como el oxígeno activo y Moléculas orgánicas en la célula se produce una reacción química, que descompone las células y logra el propósito de antibacteriano [26].dado que el cuo es un semiconductor tipo p, tiene agujeros (cuo), que pueden interactuar con el medio ambiente para jugar un efecto antibacteriano o antibacteriano.Los estudios han demostrado que nano-cuo tiene una buena capacidad antibacteriana contra la neumonía y la pseudomonas aeruginosa.
CuO copper oxide nanopowder

3.la aplicación de nano cuo en sensores

Los sensores se pueden dividir aproximadamente en sensores físicos y sensores químicos.un sensor físico es un dispositivo que convierte cantidades físicas como luz, sonido, magnetismo o temperatura del exterior en señales eléctricas.Los sensores químicos son dispositivos que convierten los tipos y concentraciones de sustancias químicas específicas en señales eléctricas.se utiliza principalmente para diseñar sensores químicos provocando directa o indirectamente cambios en las señales eléctricas, como el potencial del electrodo, cuando el material sensible y las moléculas, iones, etc.de la sustancia medida están en contacto entre sí.Debido a que la señal externa se puede convertir en una señal eléctrica para indicar, el sensor se usa ampliamente en muchos campos, como el monitoreo ambiental, el diagnóstico médico y la meteorología.

nano cuo tiene las ventajas de una alta superficie específica, alta actividad superficial, especificidad y extremadamente pequeño, lo que lo hace muy sensible al entorno externo como la temperatura, la luz y la humedad, y su aplicación en el campo del sensor puede mejorar en gran medida la respuesta de el sensor Velocidad, sensibilidad y selectividad.

3.Método de caracterización de nanopartículas de polvo de óxido de cobre.

el tamaño y la forma de las nanopartículas afectan significativamente las propiedades y usos del nanopolvo y sus productos.Por lo tanto, la tecnología de medición de nanopolvo juega un papel importante en la investigación y el desarrollo de la tecnología de nanopolvo.Se han desarrollado una variedad de métodos de medición del tamaño de partículas, y estos métodos se han mejorado y perfeccionado continuamente en la práctica.El análisis, ensayo y caracterización del nanoóxido de cobre común se muestra en la siguiente tabla:

Método de detección

caracterización física y química

microscopio electrónico de transmisión (tem)

morfología y tamaño del tamaño de partícula

difracción de rayos x (xrd)

el tipo de cristal y el tamaño de las partículas

microscopio electrónico de barrido (sem)

morfología y tamaño del aglomerado

espectroscopia de emisión atómica (aas)

análisis cualitativo y cuantitativo de la composición química de las partículas

espectroscopia infrarroja (ir)

estructura intermedia de partículas, estructura de partículas

fluorescencia de rayos x (xrfs)

composición química de partículas

análisis termogravimétrico (tg)

Mecanismo de reacción de desorción y descomposición del adsorbato en la superficie de la partícula.

análisis térmico diferencial (dta)

temperatura de transición cristalina de las partículas

análisis químico edta

composición química de partículas, contenido de cuo

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