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산화구리 분말 다양한 용도의 갈색-검정 금속 산화물 분말입니다.일반 산화구리는 인쇄 및 염색, 유리, 도자기, 의약, 촉매 및 기타 분야에서 주로 사용되는 광범위한 용도의 다기능 미세 무기 재료입니다.그것은 촉매 및 촉매 담체 및 전극 활성화 물질로 사용될 수 있으며 로켓 추진제로도 사용할 수 있습니다.촉매의 주성분으로 산화구리 분말은 산화, 수소화, NO, CO, 환원 및 탄화수소 연소를 위한 다양한 촉매로 사용됩니다.반응에 널리 사용됩니다.나노 산화 구리 분말은 대형 산화 구리 분말보다 촉매 활성, 선택성 및 기타 특성이 우수합니다.나노 구리 산화물의 입자 크기는 1-100nm 사이입니다.일반 구리 산화물과 비교하여 특별한 전기적, 광학적, 촉매적 및 기타 특성을 가지고 있습니다.나노 구리 산화물의 전기적 특성은 온도, 습도, 빛 등과 같은 외부 환경에 매우 민감합니다.따라서 나노 구리 산화물 입자를 사용하여 센서를 코팅하면 응답 속도, 감도 및 선택성을 크게 향상시킬 수 있습니다.센서.나노 구리 산화물의 스펙트럼 특성은 적외선 흡수 피크가 분명히 넓어지고 명백한 청색 이동 현상이 있음을 보여줍니다.구리 산화물의 나노 준비는 더 작은 입자 크기와 더 나은 분산을 가진 나노 구리 산화물이 과염소산 암모늄에 대한 촉매 성능이 더 높다는 것을 발견했습니다.
2.나노 구리 산화물의 응용 사례
1.촉매 및 탈황제로서
cu는 전이금속이다.그것은 다른 금속과 다른 특별한 전자 구조와 전자 이득 및 손실 특성을 가지고 있습니다.그것은 다른 화학 반응에 대한 좋은 촉매 작용을 나타낼 수 있으며 촉매 분야에서 널리 사용됩니다.Cuo 입자의 크기가 나노미터만큼 작을 때 나노 물질의 다중 표면 자유 전자의 특수 특성과 높은 표면 에너지로 인해 기존의 Cuo보다 더 높은 촉매 활성과 더 독특한 촉매 현상을 나타낼 수 있습니다.nano cuo는 실온에서 우수한 활성을 나타낼 수 있는 우수한 탈황 제품이며 h2s의 제거 정확도는 0.05 mg·m-3 이하에 도달할 수 있습니다.최적화 후 nano cuo의 유황 침투 능력은 3 000 h-1의 공간 속도에서 25.3%에 도달하며 이는 동일한 유형의 다른 탈황 제품보다 높습니다.
2.항균성 나노 쿠오
금속 산화물의 항균 과정은 다음과 같이 간단히 설명할 수 있습니다.밴드 갭보다 큰 에너지를 가진 빛의 여기에서 생성된 정공-전자 쌍은 환경에서 o2 및 h2o와 상호 작용하고 생성된 활성 산소 및 세포내의 유기분자가 화학반응을 일으켜 세포를 분해하여 항균의 목적을 달성한다[26].cuo는 p형 반도체이므로 정공(cuo)이 있어 환경과 상호작용하여 항균 또는 항균 효과를 발휘할 수 있습니다.연구에 따르면 nano-cuo는 폐렴 및 녹농균에 대해 우수한 항균 능력을 가지고 있습니다.
3.센서에 나노 cuo 적용
센서는 크게 물리적 센서와 화학적 센서로 나눌 수 있습니다.물리적 센서는 외부의 빛, 소리, 자기 또는 온도와 같은 물리량을 전기 신호로 변환하는 장치입니다.화학 센서는 특정 화학 물질의 종류와 농도를 전기 신호로 변환하는 장치입니다.민감한 물질과 피측정 물질의 분자, 이온 등이 접촉할 때 전극 전위와 같은 전기적 신호를 직간접적으로 변화시켜 화학 센서를 설계하는 데 주로 사용됩니다.외부 신호를 전기 신호로 변환하여 표시할 수 있기 때문에 센서는 환경 모니터링, 의료 진단, 기상학 등 많은 분야에서 널리 사용됩니다.
nano cuo는 높은 비표면적, 높은 표면 활성, 특이성 및 극도로 작기 때문에 온도, 빛 및 습기와 같은 외부 환경에 매우 민감하며 센서 분야에 적용하면 응답성을 크게 향상시킬 수 있습니다.센서 속도, 감도 및 선택도.
3.나노 구리 산화물 분말 입자의 특성화 방법
나노 입자의 크기와 모양은 나노 분말 및 그 제품의 특성과 용도에 큰 영향을 미칩니다.따라서 나노 분말 측정 기술은 나노 분말 기술의 연구 개발에 중요한 역할을 합니다.다양한 입자 크기 측정 방법이 개발되었으며 이러한 방법은 실제로 지속적으로 개선되고 완성되었습니다.일반적인 나노 구리 산화물의 분석, 테스트 및 특성화는 다음 표에 나와 있습니다.
탐지 방법
물리적 및 화학적 특성화
투과전자현미경(tem)
입자 크기의 형태 및 크기
X선 회절(xrd)
입자의 결정 유형 및 크기
주사전자현미경(sem)
덩어리 형태와 크기
원자 방출 분광법(aas)
입자 화학 조성의 정성 및 정량 분석
적외선 분광법(ir)
입자의 중간구조, 입자의 구조
X선 형광(xrfs)
입자 화학 성분
열중량 분석(tg)
입자 표면의 흡착물의 탈착 및 분해 반응 메커니즘
시차 열 분석(dta)
입자의 결정 전이 온도
에타 화학 분석
입자 화학 조성, Cuo 함량
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