詳細介紹
銅,45 nm納米粒子,油分散
銅納米粉-介紹
納米材料廣泛應用于技術和工程的各個領域。納米材料的*特征之一是,即使組成*相同,納米材料的性能也會與塊狀材料不同。它們的性質(zhì)非常容易改變,可以通過改變其形狀,大小和化學環(huán)境來實現(xiàn)。
銅是具有高導熱性和導電性的海綿狀金屬。銅納米顆粒為圓形,粉末為黑色或棕色陰影。銅有時會與其他金屬結合形成多種合金,例如,黃銅是銅-鋅合金,因為它的超軟特性不適合某些應用。
銅納米顆粒屬于高度易燃固體類別,因此必須非常小心地存放并且遠離火源。這些顆粒也對水生生物有害,因此在處理它們時應格外小心。
銅納米粉的性能
由于它們的高電導率,高熔點,低電化學遷移行為和低成本,它們被廣泛用于許多行業(yè)。顆粒的性質(zhì)主要取決于合成路線和所遵循的工藝參數(shù)。
銅納米粉制造工藝
在制造銅納米顆粒中有幾種方法。電沉積法被認為是簡便的方法,因此被廣泛使用。硫酸銅和添加劑的酸化水溶液用作該方法的電解質(zhì)。
當輸入直流電壓隨著連續(xù)電流而變化時,海綿狀的銅顆粒層會沉積在陰極上。通常通過XRD和UV-Vis對顆粒進行分類和評估。掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)用于表面形態(tài)分類。
潮濕條件往往會影響銅納米顆粒的分散性能和可用性能,因此重要的是材料應在真空下密封并保存在陰涼干燥的地方。該材料不應與空氣接觸或承受任何壓力。
銅納米粉的應用
銅納米顆粒的主要應用如下:
當添加到塑料,涂料和紡織品中時,它們可作為一種抗菌,抗微生物和抗真菌劑。
它們被廣泛用于EMI屏蔽。
散熱器和高導熱材料。
用作各種化學反應以及甲醇和乙二醇合成的有效催化劑。
廣泛用作燒結助劑和電容器電源。
包含銅納米粒子的導電油墨和漿料可以用作電子,顯示器和透射導電薄膜應用中非常昂貴的貴金屬的替代品。
用于金屬和有色金屬的表面導電涂層處理。
在電子漿料中生產(chǎn)MLCC內(nèi)部電極和其他電子組件。
它們是理想的潤滑劑添加劑。
藥物附加材料和電容器材料。
它們用作塊狀納米材料的原料。采用惰性氣體通過粉末冶金法制備塊狀銅納米復合材料。
銅納米顆粒的處理
應將其輕輕放置,并避免劇烈振動和摩擦。
應防止納米顆粒受潮,受熱,撞擊和日曬。
用戶應該是專業(yè)的,裝備精良的來處理材料。
銅納米粒子的合成
用于合成銅納米粒子的一些方法是:
化學還原法
合成銅納米顆粒的方法之一是還原化學方法。在該技術中,借助還原劑如多元醇,硼還原銅鹽。
Salzemann等人使用微乳液法合成了尺寸為3-13 nm的銅納米顆粒。銅納米粒子也可以通過在聚(丙烯酸)-多元醇共混物的溶液中還原Cu2 +來合成,從而形成粒徑小于10 nm的穩(wěn)定的金屬銅溶液。
光化學法
在此過程中,系統(tǒng)被輻射激發(fā),因此產(chǎn)生了活性還原劑,例如自由基,電子和受激組分。與化學還原相比,該方法具有重要的優(yōu)勢,并且可以在低溫下去除雜質(zhì)。
電化學方法
也稱為電解方法。很長一段時間以來,該過程一直用于還原金屬離子。楊等。報道了使用電化學方法合成銅納米棒。銅納米棒的平均直徑等于約。30納米 一種新穎的電化學研磨方法用于生產(chǎn)銅納米顆粒和納米纖維。
熱分解法
它是由熱引起的化學分解。Kim等。通過與CuCl 2和油酸鈉在水性條件下反應制備的油酸銅配合物熱分解合成銅納米顆粒。
銅,45 nm納米粒子,油分散
還有另一種方法,其中草酸銅用作前體通過熱分解制備金屬銅納米顆粒。