ნანო სპილენძის ოქსიდის Cuo-ს მახასიათებლები და გამოყენება

ნანო კუოს ფხვნილი

სპილენძის ოქსიდის ფხვნილი არის ყავისფერი შავი ლითონის ოქსიდის ფხვნილი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება. კუპრის ოქსიდი არის ერთგვარი მრავალფუნქციური წვრილი არაორგანული მასალა, რომელიც ძირითადად გამოიყენება ბეჭდვასა და შეღებვაში, მინაში, კერამიკაში, მედიცინაში და კატალიზში. მისი გამოყენება შესაძლებელია. როგორც კატალიზატორი, კატალიზატორის გადამზიდავი და ელექტროდის გააქტიურების მასალა, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც რაკეტის საწვავი, რომელიც არის კატალიზატორის მთავარი კომპონენტი, სპილენძის ოქსიდის ფხვნილი ფართოდ გამოიყენება ჟანგვის, ჰიდროგენიზაციის, არა, Co, შემცირებისა და ნახშირწყალბადების წვის დროს.

 

Nano CuO ფხვნილს აქვს უკეთესი კატალიზური აქტივობა, სელექციურობა და სხვა თვისებები, ვიდრე ფართომასშტაბიანი სპილენძის ოქსიდის ფხვნილი. ჩვეულებრივ სპილენძის ოქსიდთან შედარებით, nano CuO-ს აქვს უფრო შესანიშნავი ელექტრული, ოპტიკური და კატალიზური თვისებები. Nano CuO-ს ელექტრული თვისებები მას ძალიან მგრძნობიარეს ხდის. გარე გარემო, როგორიცაა ტემპერატურა, ტენიანობა და სინათლე, ამიტომ, ნანო CuO ნაწილაკებით დაფარულ სენსორს შეუძლია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს სენსორის რეაგირების სიჩქარე, მგრძნობელობა და სელექციურობა. ნანო CuO-ს სპექტრული თვისებები აჩვენებს, რომ ნანო CuO-ს ინფრაწითელი შთანთქმის პიკი გაფართოვდა. ცხადია, და ლურჯი ცვლის ფენომენი აშკარაა. სპილენძის ოქსიდი მომზადდა ნანოკრისტალიზაციით, აღმოჩნდა, რომ ნანო-სპილენძის ოქსიდს უფრო მცირე ნაწილაკების ზომით და უკეთესი დისპერსიით აქვს ამონიუმის პერქლორატის უფრო მაღალი კატალიზური მოქმედება.

ნანო სპილენძის ოქსიდი

ნანო-სპილენძის ოქსიდის გამოყენების მაგალითები

1როგორც კატალიზატორი და გოგირდის გამწმენდი

Cu მიეკუთვნება გარდამავალ ლითონს, რომელსაც აქვს სპეციალური ელექტრონული სტრუქტურა და სხვა ჯგუფის ლითონებისგან განსხვავებული მატება-დაკარგვის ელექტრონული თვისებები და შეუძლია აჩვენოს კარგი კატალიზური ეფექტი სხვადასხვა ქიმიურ რეაქციაზე, ამიტომ იგი ფართოდ გამოიყენება კატალიზატორის სფეროში, როდესაც CuO ნაწილაკების ზომა ისეთივე მცირეა. როგორც ნანომასშტაბი, სპეციალური მრავალზედაპირიანი თავისუფალი ელექტრონების და ნანო-მასალების მაღალი ზედაპირის ენერგიის გამო, ამიტომ მას შეუძლია აჩვენოს უფრო მაღალი კატალიზური აქტივობა და უფრო თავისებური კატალიზური ფენომენი ვიდრე CuO ჩვეულებრივი მასშტაბითNano-CuO არის შესანიშნავი გოგირდის გამოდევნის პროდუქტი, რომელიც შეუძლია აჩვენოს შესანიშნავი აქტივობა ნორმალურ ტემპერატურაზე, ხოლო H2S-ის მოცილების სიზუსტე შეიძლება მიაღწიოს 0,05 მგ მ-3-ზე დაბლა. იგივე ტიპის

MrGan 18620162680

 

2 ნანო CuO-ს გამოყენება სენსორებში

სენსორები შეიძლება უხეშად დაიყოს ფიზიკურ სენსორებად და ქიმიურ სენსორებად. სპეციფიკური ქიმიკატების ტიპები და კონცენტრაციები ელექტრულ სიგნალებში. ქიმიური სენსორები ძირითადად შექმნილია ელექტრული სიგნალების ცვლილების გამოყენებით, როგორიცაა ელექტროდის პოტენციალი პირდაპირ ან ირიბად, როდესაც მგრძნობიარე მასალები შეხებაშია მოლეკულებთან და იონებთან გაზომილ ნივთიერებებში სენსორები ფართოდ გამოიყენება მრავალ სფეროში. , როგორიცაა გარემოს მონიტორინგი, სამედიცინო დიაგნოსტიკა, მეტეოროლოგია და ა.შ. Nano-CuO-ს აქვს მრავალი უპირატესობა, როგორიცაა მაღალი სპეციფიური ზედაპირის ფართობი, მაღალი ზედაპირის აქტივობა, სპეციფიკური ფიზიკური თვისებები და უკიდურესად მცირე ზომა, რაც მას ძალიან მგრძნობიარეს ხდის გარე გარემოს მიმართ, მაგ. ტემპერატურა, სინათლე და ტენიანობა სენსორების ველზე მისი გამოყენებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს სენსორების რეაგირების სიჩქარე, მგრძნობელობა და სელექციურობა.

 

 

3 ნანო CuO-ს ანტისტერილიზებული მოქმედება

 

ლითონის ოქსიდების ანტიბაქტერიული პროცესი შეიძლება მარტივად იყოს აღწერილი შემდეგნაირად: სინათლის აგზნების ქვეშ, რომლის ენერგია უფრო დიდია, ვიდრე ზოლის უფსკრული, წარმოქმნილი ხვრელ-ელექტრონული წყვილი ურთიერთქმედებს გარემოში O2-თან და H2O-თან და წარმოქმნილ თავისუფალ რადიკალებს, როგორიცაა რეაქტიული ჟანგბადი. სახეობები ქიმიურად რეაგირებენ უჯრედების ორგანულ მოლეკულებთან, რითაც იშლება უჯრედები და მიაღწევენ ანტიბაქტერიულ დანიშნულებას, რადგან CuO არის p-ტიპის ნახევარგამტარი, არის ხვრელები (CuO)+. მას შეუძლია ურთიერთქმედება გარემოსთან და შეასრულოს ანტიბაქტერიული ან ბაქტერიოსტატიკური როლი. კვლევებმა აჩვენა, რომ nano-CuO-ს აქვს კარგი ანტიბაქტერიული უნარი პნევმონიის და Pseudomonas aeruginosa-ს წინააღმდეგ.

 


გამოქვეყნების დრო: აგვისტო-04-2021