Tekniske artikler

Sådan tilberedes 300 nm kobberpulver ved hjælp af kemisk reduktionsmetode

2025-09-27

Kobbernanopartiklerhar tiltrukket en masse interesse i de senere år på grund af deres interessante ejendomme, lave omkostninger og mange potentielle anvendelser i katalyse, kølevæsker eller ledende blæk. I denne undersøgelse blev kobber -nanopartikler syntetiseret ved kemisk reduktion af kobbersulfat CUSO4 og natriumborhydrid Nabh ₄ i vand uden inert gasbeskyttelse. I vores syntetiske rute anvendes ascorbinsyre (naturligt C -vitamin) som et beskyttende middel til at forhindre, at nyoprettede Cu -nanopartikler oxideres under syntese- og opbevaringsprocesserne. Tilsæt polyethylenglycol (PEG) og brug den som et størrelsesstyringsmiddel og afdækningsmiddel. Karakterisering af Cu-nanopartikler ved Fourier-transform infrarød (FT-IR) spektroskopi for at undersøge koordineringen mellem Cu-nanopartikler og PEG. Transmissionselektronmikroskopi (TEM) og ultraviolet synlig spektroskopi er nyttige til analyse af henholdsvis nanopartiklers størrelse og optiske egenskaber. Den gennemsnitlige krystalstørrelse af partikler ved stuetemperatur er mindre end 10 nm.

Det er blevet observeret, at overfladeplasmonresonansfænomenet kan kontrolleres under synteseprocessen ved at ændre reaktionstiden, pH -værdien og det relative forhold mellem kobbersulfat og overfladeaktivt middel. Surface Plasmon Resonance Peak skiftede fra 561 nm til 572 nm, og den tilsyneladende farve ændrede sig fra rød til sort, hvilket er relateret til ændringen i partikelstørrelse. Efter oxidation skifter farven på opløsningen fra rød til lilla, hvilket til sidst resulterer i en blå opløsning. Den gennemsnitlige krystalstørrelse af partikler ved stuetemperatur er mindre end 10 nm. Det er blevet observeret, at overfladeplasmonresonans kan kontrolleres under synteseprocessen ved at ændre reaktionstiden, pH -værdien og det relative forhold mellem kobbersulfat og overfladeaktivt middel. Surface Plasmon Resonance Peak skiftede fra 561 nm til 572 nm, og den tilsyneladende farve ændrede sig fra rød til sort, hvilket er relateret til ændringen i partikelstørrelse. Efter oxidation skifter farven på opløsningen fra rød til lilla, hvilket til sidst resulterer i en blå opløsning. Den gennemsnitlige krystalstørrelse af partikler ved stuetemperatur er mindre end 10 nm. Det er blevet observeret, at overfladeplasmonresonans kan kontrolleres under synteseprocessen ved at ændre reaktionstiden, pH -værdien og det relative forhold mellem kobbersulfat og overfladeaktivt middel. Surface Plasmon Resonance Peak skiftede fra 561 nm til 572 nm, og den tilsyneladende farve ændrede sig fra rød til sort, hvilket er relateret til ændringen i partikelstørrelse. Efter oxidation skifter farven på opløsningen fra rød til lilla, hvilket til sidst resulterer i en blå opløsning. Og den tilsyneladende farve skifter fra rød til sort, delvis på grund af ændringen i partikelstørrelse. Efter oxidation skifter farven på opløsningen fra rød til lilla, hvilket til sidst resulterer i en blå opløsning. Og den tilsyneladende farve skifter fra rød til sort, delvis på grund af ændringen i partikelstørrelse. Efter oxidation skifter farven på opløsningen fra rød til lilla, hvilket til sidst resulterer i en blå opløsning.

Kemisk metode er brugen af ​​nogle reduktionsmidler til at reducere sølvioner eller kobberioner for at opnå nano-sølv og nano kobber i små størrelser. Denne metode kræver ikke krav med høj udstyr (intet specifikt udstyr er nødvendigt), så det har fordelene ved lave omkostninger, ukompliceret procesrute og enkel driftsmetode. Desuden kan kemisk metode effektivt kontrollere partikelstørrelsen og morfologien af ​​nano -kobber- eller nano -sølv ved at ændre reaktionsbetingelser, såsom reaktionstemperatur, reaktionstid, reaktantkoncentration osv. Derfor er den blevet vidt brugt i grundlæggende forskning og industriel produktion. I processen med at syntetisere nano -kobber- og nano -sølv bruges stærke reduktionsmidler, såsom hydrazinhydrat og natriumborhydrid, ofte til at fremstille nano -sølv og nano -kobber, men disse almindeligt anvendte reducerende midler har fordelene ved ... på grund af dets visse toksicitet, kan det undertiden forårsage miljøforurening, anvendelsen af ​​det fremstillede nano sølv og nano -kobber er begrænset. Derfor er det blevet en af ​​de vigtigste teknologier at finde passende ikke-toksiske reduktionsmidler til fremstilling af små størrelser nano-sølv og nano-kobber. I processen med at fremstille nano -sølv- og nano -kobber bruges til at reducere aggregeringen af ​​ædle metal -nanomaterialer, nogle materialer med høj molekylvægt bruges til at beskytte nano -sølv- og nano -kobber. Lange kædefedtsyrer, polyvinylpyrrolidon (PVP), ammoniumpolyacrylat, stivelse osv. Er rapporteret at være i stand til at fremstille nano -sølv- eller nano -kobberpulver godt. I syntesen af ​​nano -kobber og nano -sølv står fremstillingen af ​​nano sølv og nano kobber med fremragende ydelse, kontrollerbar partikelstørrelse og ensartet fordeling stadig over for store vanskeligheder.


Lør Nano er en bedste leverandør af kobberpulver i Kina, vi kan tilbyde 50 nm, 100nm, 200nm, 500nm, 1-3um partikelstørrelse, hvis du har nogen undersøgelse, er du velkommen til at kontakte os på salg03@satnano.com

8613929258449
sales03@satnano.com
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept