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금속 산화물 나노 입자

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열변색 응용을 위한 일부 나노재료
    열변색 응용을 위한 일부 나노재료

열변색성(Thermochromism)은 온도 변화에 따라 재료의 색상이 변하는 현상을 말합니다. 이러한 변화는 일반적으로 재료의 전자 또는 분자 구조의 변화로 인해 발생합니다. 적용 원리는 주로 다음과 같은 측면을 포함합니다. 1. 열변색성 물질의 분자는 가열되면 구조적 또는 전자적 에너지 준위가 변화하여 특정 파장의 빛의 흡수 또는 반사가 변경됩니다. 이러한 변화는 분자 간의 상호 작용을 변경하고 방향이나 형태를 변경하는 등을 통해 달성될 수...

산화물 나노 입자의 기능과 응용

  • November 23,2016.

산화물 나노 입자 (tio2), 나노 실리카 (sio2), 나노 산화 아연 (zno), 나노 알루미나 (al2o3), 나노 지르코니아 (zro2), 나노 산화철 (fe2o3)과 같은 나노 크기 산화물의 크기를 말한다. , ph3o4), 나노 산화 구리 (cu2o, cuo), 나노 이산화 주석 (sno2) 등이있다.


산화물 나노 입자의 주요 기능

구조, 광전자 및 화학적 특성면에서 나노 물질의 매력적인 성질은 물리학 자, 재료 과학자 및 화학자를 끌어 들였다. 1980 년대 초반에 나노 물질의 개념이 형성되면서 세계의 재료에 큰 관심이 쏟아졌습니다. 독특한 물리적 및 화학적 특성을 지니고있어 사람들이 그 발전이 물리학, 화학, 재료, 생물학, 의학 및 기타 과목에 새로운 기회를 가져올 수 있음을 깨닫게됩니다. 큰 비 표면적, 나노 입자의 멀티 표면 활성 센터, 그래서 그것은 우수한 촉매 재료입니다. 일반 철, 코발트, 니켈, 팔라듐, 백금 및 기타 금속 촉매를 나노 입자로 만드는 것은 촉매 효과를 크게 향상시킬 수 있습니다. 석유 화학 산업에서 나노 촉매 물질을 사용하면 반응기의 구조, 구조, 부가가치, 수율 및 제품의 품질을 향상시킬 수 있습니다.


산화물 나노 입자의 응용 :



1. 촉매 응용 분야의 나노 산화물


나노 촉매는 표면 효과, 흡착 특성 및 표면 반응 특성을 가지므로 촉매 적용시 나노 촉매가 널리 보급되어있다. 실제로 국제 나노 입자 촉매는 제 4 세대 촉매로 불리고 있습니다. 중국은 일부 측면에서 나노 물질의 연구 및 응용 분야에서 선도적 인 입지를 확보했다. 촉매 분야의 나노 물질은 주로 직접 촉매와 보조 촉매로 사용되는 나노 촉매 담체의 두 가지 측면에서 사용됩니다.



2. 석유 화학 촉매 분야


나노 미터 물질 입자의 크기는 수동으로 조절할 수 있으며 작은 크기, 큰 비 표면적 때문에 결합 상태의 표면과 내부 입자 및 원자 배위의 표면이 일치하지 않아 활성 사이트 증가. 또한 입자 크기가 감소함에 따라 표면 평활성의 정도가 나 빠지게되어 견고한 원자 단계가 형성되어 접촉 표면의 화학 반응이 증가합니다. 높은 비 표면적과 나노 입자의 높은 활성을 이용하여 촉매 효율을 획기적으로 향상시킬 수있다. 예를 들어, 나노 가루는 유기 화학적 수소화 및 탈수소 반응 속도가 15 배 증가 할 수 있습니다. ultrafine 태평양 표준시 분말, 텅스텐 카바이드 분말은 매우 효율적인 수소화 촉매입니다; 메탄올 반응에 포름 알데히드 산화, 나노 sio2의 사용, 선택도 5 번, 빛을 통해 tio2 지원에 나노 PT 촉매의 사용, 메탄올의 수소 수율은 수확량을 여러 번 향상시키기 위해. 나노 촉매 소재를 사용하는 석유 화학 산업에서 반응기의 효율을 향상시키고 제품 구조를 개선하며 제품 부가가치, 수율 및 품질을 향상시킬 수 있습니다.


3. 석유 화학 첨가제의 응용


석유 화학 첨가제의 나노 물질은 윤활제 첨가제로 사용될 수 있습니다. 지방산 나노 입자로 변형 된 zro2 및 mos2는 매우 우수한 윤활성 및 내마모성을 갖는다. 접촉 분해 금속 부동 태화 제로서 하이드로 졸로 제조 된 안티몬 산화물 (sb2o3) 나노 입자가 분산되고 안티몬 효율이 20 % 증가하며 안정성과 마모 성능이 향상됩니다.



4. 광촉매 분야


나노 입자는 광촉매로서 많은 장점을 가지고있다. 첫째, 작은 입자 크기, 표면에 입자의 큰 숫자, 높은 광촉매 효율이다; 투명도가있는 매체에 분산 된 나노 입자, 산화 환원 효과에 의한 전하 이동과 나노 입자 광촉매의 계면을 관찰하기위한 광학 수단 및 방법이 사용하기 쉽다. tio2 광촉매는 옥내 및 옥외 유기 오염 물질을 효과적으로 분해하고, 대기 중의 질소 산화물 및 황화물을 산화 및 제거 할뿐만 아니라 다양한 종류의 광촉매를 제거 할 수 있습니다. 페놀의 분해 속도는 비 -지지 된 tio2의 분해 속도보다 두 배가된다.


이 문제의 출현과 해결과 함께, 나노 소재의 응용과 판촉은 계속 전진하고있다. 21 세기에 과학 기술의 나노 기술과 나노 미터 물질은 다양한 분야에서 중요한 역할을 할 것입니다. 나노 기술은 세계에서 가장 유망한 결정적인 기술적 기술입니다.


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