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função e aplicação de nanopartículas de óxidos

  • November 23,2016.

nanopartículas de óxidos referem-se ao tamanho dos óxidos nanoescala, como o dióxido de nano-titânio (tio2), nano silica (sio2), nano óxido de zinco (zno), nano alumina (al2o3), nano zircônia (zro2), nano óxido de ferro (fe2o3 , fe3o4), nano óxido de cobre (cu2o, cuo), nano dióxido de estanho (sno2) e assim por diante.


as principais funções das nanopartículas de óxidos

As propriedades atrativas dos nanomateriais em termos de estrutura, fotoeletricidade e propriedades químicas atraíram os físicos, cientistas de materiais e químicos. depois que o conceito de nanomateriais foi formado no início dos anos 80, grande atenção foi dada aos materiais no mundo. tem propriedades físicas e químicas únicas, para que as pessoas percebam que o seu desenvolvimento pode trazer novas oportunidades para a física, química, materiais, biologia, medicina e outros assuntos. como a grande área de superfície específica, multi centro de superfície ativa das nanopartículas, por isso é um excelente material catalítico. Tornar os catalisadores comuns de ferro, cobalto, níquel, paládio, platina e outros metais em nanopartículas pode melhorar consideravelmente o efeito catalítico. na indústria petroquímica usando materiais nano-catalíticos pode melhorar a eficiência do reator, estrutura, valor agregado, rendimento e qualidade dos produtos.


aplicações de nanopartículas de óxido:



1. Óxidos nano no domínio das aplicações catalíticas


nano catalisador tem características de efeito de superfície, propriedades de adsorção e reação superficial, assim nano catalisador na aplicação do catalisador é generalizada. Na verdade, o catalisador internacional de nanopartículas foi chamado de catalisador de quarta geração. China alcançou uma posição de liderança na pesquisa e aplicação de nanomateriais em alguns aspectos. Esses materiais nano no campo da catálise são usados ​​principalmente para dois aspectos: como catalisador direto e o outro é como um nanocatalisador usado como catalisador suportado.



2. campo catalítico petroquímico


o tamanho das partículas do material nanométrico pode ser controlado manualmente e, devido ao pequeno tamanho, grande área superficial específica, a superfície do estado de ligação e as partículas internas e a superfície da coordenação atômica não são congruentes, resultando na superfície do material ativo. site aumentando. Além disso, à medida que o tamanho das partículas diminui, o grau de suavidade da superfície torna-se insatisfatório, formando um passo atômico robusto, aumentando assim a reação química da superfície de contato. usando a área de superfície específica alta e a atividade alta de nanoparticles, a eficiência catalítica pode melhorar-se notavelmente. por exemplo, nano ni pó pode ser hidrogenação química orgânica e taxa de reação de desidrogenação aumentada em 15 vezes; pó ultrafino pt, pó de carboneto de tungstênio é um catalisador de hidrogenação altamente eficiente; em oxidação de formaldeído a reação de metanol, o uso de nano sio2, seletividade 5 vezes, o uso de catalisador nano pt, no suporte de tio2, através da luz, o rendimento de hidrogênio de metanol para melhorar a produção de água várias vezes. na indústria petroquímica utilizando materiais nano-catalíticos, pode melhorar a eficiência do reator, melhorar a estrutura do produto, melhorar o valor acrescentado do produto, rendimento e qualidade.


3. aplicação em aditivos petroquímicos


Nanomateriais em aditivos petroquímicos podem ser usados ​​como aditivos lubrificantes. zro2 e mos2 modificados com nanopartículas de ácidos graxos têm muito boa lubricidade e resistência à abrasão. com nanopartículas dispersas de óxido de antimônio (sb2o3) feitas de hidrossol como passivador de metal de craqueamento catalítico, eficiência de antimônio suspensa aumentada em 20% e o desempenho de estabilidade e abrasão são aprimorados.



4. campo fotocatalítico


nanopartículas como fotocatalisador tem muitas vantagens. primeiro é o pequeno tamanho de partícula, o grande número de partículas à superfície, alta eficiência fotocatalítica; seguido por nanopartículas dispersas na mídia com transparência, fácil de usar meios ópticos e métodos para observar a interface entre a transferência de carga e fotocatalisador de nanopartículas pelo efeito redox. Os fotocatalisadores tio2 podem efetivamente decompor poluentes orgânicos internos e externos, oxidar e remover óxidos e sulfetos de nitrogênio na atmosfera, bem como vários tipos de fotocatalisadores. a taxa de decomposição do fenol é dobrada em comparação com a do tio2 não suportado.


com o surgimento e solução dos problemas, a aplicação e promoção de nanomateriais continuam avançando bastante. Em suma, no século 21, os materiais nanotecnológicos e nanométricos em ciência e tecnologia desempenharão um papel importante em vários campos. A nanotecnologia é a técnica decisiva mais promissora do mundo.


por corrine



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