Karakteristike i primjena nano bakrenog oksida Cuo

nano cuo prah

Prah bakrenog oksida je vrsta smeđeg praha crnog metalnog oksida, koji se široko koristi. Bakar oksid je vrsta multifunkcionalnog finog anorganskog materijala, koji se uglavnom koristi u štampanju i bojanju, staklu, keramiki, medicini i katalizi. Može se koristiti kao katalizator, nosač katalizatora i materijal za aktivaciju elektroda, a može se koristiti i kao raketno gorivo, koje je glavna komponenta katalizator, prah bakrenog oksida naširoko se koristi u oksidaciji, hidrogenaciji, ne, Co, redukciji i sagorijevanju ugljikovodika.

 

Nano CuO prah ima bolju katalitičku aktivnost, selektivnost i druga svojstva od praha bakrenog oksida velikih razmera. U poređenju sa običnim bakarnim oksidom, nano CuO ima bolja električna, optička i katalitička svojstva. Električna svojstva nano CuO čine ga veoma osetljivim na vanjsko okruženje kao što su temperatura, vlaga i svjetlost, stoga senzor obložen nano CuO česticama može značajno poboljšati brzinu odziva, osjetljivost i selektivnost senzora. Spektralna svojstva nano CuO pokazuju da je infracrveni apsorpcijski vrh nano CuO očigledno proširen, a fenomen plavog pomaka je očigledan. veličina čestica i bolja disperzija imaju veće katalitičke performanse za amonijum perklorat.

nano bakreni oksid

Primjeri primjene nano-bakarnog oksida

1kao katalizator i odsumporavač

Cu pripada prelaznom metalu, koji ima posebnu elektronsku strukturu i elektronska svojstva pojačanja i gubitka različita od drugih metala iz grupe, i može pokazati dobar katalitički efekat na različite hemijske reakcije, tako da se široko koristi u polju katalizatora kada je veličina čestica CuO što manja kao nanomaterijala, zbog specijalnih slobodnih elektrona na više površina i visoke površinske energije nanomaterijala, stoga može pokazati veću katalitičku aktivnost i neobičniju katalitički fenomen od CuO sa konvencionalnom skalom Nano-CuO je odličan proizvod za odsumporavanje, koji može pokazati odličnu aktivnost na normalnoj temperaturi, a tačnost uklanjanja H2S može doseći ispod 0,05 mg m-3 Nakon optimizacije, kapacitet penetracije nano CuO dostiže 25,3% na 3 000 h-1 zračne brzine, što je veće od brzine drugih proizvoda odsumporavanja isti tip

MrGan 18620162680

 

2Primjena nano CuO u senzorima

Senzori se mogu grubo podijeliti na fizičke senzore i kemijske senzore. Fizički senzor je uređaj koji uzima vanjske fizičke veličine kao što su svjetlost, zvuk, magnetizam ili temperatura kao objekte i pretvara detektirane fizičke veličine poput svjetlosti i temperature u električne signale. Hemijski senzori su uređaji koji se mijenjaju. vrste i koncentracije specifičnih hemikalija u električne signale. Hemijski senzori su uglavnom dizajnirani korištenjem promjene električnih signala kao npr. potencijal elektrode direktno ili indirektno kada su osjetljivi materijali u kontaktu s molekulima i ionima u mjerenim supstancama Senzori se široko koriste u mnogim poljima, kao što su praćenje okoliša, medicinska dijagnostika, meteorologija, itd. Nano-CuO ima mnoge prednosti, kao što je visoka specifična površina površine, visoke površinske aktivnosti, specifičnih fizičkih svojstava i izuzetno male veličine, što ga čini vrlo osjetljivim na vanjsko okruženje, kao što su temperatura, svjetlost i vlaga. polje senzora može uvelike poboljšati brzinu odziva, osjetljivost i selektivnost senzora.

 

 

3Antisterilizacijske performanse nano CuO

 

Antibakterijski proces metalnih oksida može se jednostavno opisati na sljedeći način: pod pobuđivanjem svjetlosti s energijom većom od pojasnog pojasa, generirani parovi rupa-elektron stupaju u interakciju s O2 i H2O u okolini, a generirani slobodni radikali kao što je reaktivni kisik vrste kemijski reagiraju s organskim molekulima u stanicama, razgrađujući ćelije i postižući antibakterijsku svrhu, jer je CuO p-tip poluprovodnika, postoje rupe (CuO)+. Može stupiti u interakciju sa okolinom i igrati antibakterijsku ili bakteriostatsku ulogu. Studije su pokazale da nano-CuO ima dobru antibakterijsku sposobnost protiv upale pluća i Pseudomonas aeruginosa.

 


Vrijeme objave: 04.08.2021