中文名 | 纳米铜粉 | 外文名 | Copper nanoparticle |
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CAS 号 | 7440-50-8 | 海关编码 | 7406101000(HS编码) |
产品规格 | 10-30nm | 分子式 | Cu |
物化性质 | 紫褐色或紫黑色粉末 |
中文名称:纳米铜粉
中文别名:纳米铜;纳米铜粒子;铜纳米粒子
英文名称:Copper nanoparticle
英文别名: Nano-copper powder;Nanometer copper powder;Nano Copper;Copper Nano powder;Nano cu powder;Cu nanoparticle;Cu nanopowder
CAS 号:7440-50-8
海关编码:7406101000(HS编码)
产品规格:10-30nm
产品说明:
分子式:Cu
分子量:63.55
物化性质:紫褐色或紫黑色粉末
产品用途:也可用于二氧化碳和氢合成甲醇等反应过程中的催化剂。还可用做石油润滑剂及医药行业等。
包装运输:铝箔包装,100克、500克、1公斤。要求包装密封。贮存于阴凉干燥处,储存温度为0-5℃。勿与氧化剂接触。
产品供应商:苏州长湖纳米科技有限公司
一般500左右100克。物化性质:紫褐色或紫黑色粉末 产品用途:也可用于二氧化碳和氢合成甲醇等反应过程中的催化剂。还可用做石油润滑剂及医药行业等。 包装运输:铝箔包装,100克、500克、1公斤。要求...
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给你补充下:铜离子 蓝色 如氢氧化铜 铁离子 绿色 如氢氧化铁不要混哦 红色,铜粉只不过是铜的粉末状,只是物理变化,并没有化学变化,所以铜是什么颜色,铜粉就是什么颜色 ...
纳米铜粉 .纳米铜粉的作用 关键词: 纳米铜粉 时间: 2011-11-18 来源:金粉 点击: 25 次 摘要:纳米铜粉的研制是一项可能带来铜及其合金革命性变化的关键技术, 具有重要的理论 意义和实用价值。 纳米铜粉的研究还处于开发阶段, 而其广泛的用途将使得纳米铜粉的研究具有 更好的市场价值和市场前景。 超细颗粒材料是指其颗粒尺寸在 1~ 1 00 nm 之间的粉末,也称为纳米颗粒材料 (在应用中有人将超细颗粒材料扩展到几微米 )。纳 米粒子具有小尺寸效应, 大的比表面和宏观量子隧道效应, 因而纳米微粉显示出许多优良的 性能是微米级粉末所没有的。 纳米铜粉的比表面大、 表面活性中心数目多, 在冶金和石油化 工中是优良的催化剂。 在汽车尾气净化处理过程中,纳米铜粉作为催化剂可以用来部分地代替贵金属铂和钌, 使有毒性的一氧化碳转化为二氧化碳,使一氧化氮转变为二氧化氮。 随着电子工业的发展
纳米铜粉的研究及应用 姓 名: 侯佳琦 学 号: 2013730013 专 业: 材料工程 2013年 12月 28日 昆明理工大学 i 目 录 引言 ............................................................................................................... 1 第一章 纳米铜粉介绍 ................................................................................. 1 1.1纳米材料 ........................................................................................................
德驰纳米铜粉高温防卡咬剂5355是以复合皂稠化合成润滑油,并添加多种添加剂及纳米铜粉而制成。
本发明属于纳米级铜粉制备技术领域的一种立方体纳米铜粉的制备方法。该方法以铜盐为原料,去离子水或无水乙醇为溶剂,向溶液中加入硬脂酸或油酸作为保护剂和分散剂,再加入高浓度碱溶液,使其与铜盐生成氢氧化铜胶体,通过碱溶液调节溶液pH,使溶液呈碱性;然后,将水合肼作为还原剂逐滴加入到制得的氢氧化铜胶体中,20‑90℃恒温加热,反应10‑300min,即可得到立方体纳米铜粉。本发明制备的纳米铜粉中铜粉呈立方体,粒度分布均匀,平均边长为100nm,产率在90%以上,分散度极高,且没有颗粒团聚的现象,既可以在水中分散,又可以在弱溶剂中分散;工艺简单,加热温度低,能耗低,适合大批量生产。
缓蚀剂具有作为抗纳米铜粉氧化的潜在应用前景。本项目拟通过烷基化和消去反应,引入具有螯合、多疏水功能的基团,合成一系列新型高效、低毒1,3-二胺基丙烯(DAP)缓蚀剂。采用水热法,以十六烷基三甲基溴化铵为分散剂,添加DAP为缓蚀剂,利用葡萄糖还原CuSO4中二价铜为零价铜,通过控制水热条件参数,制备表面抗氧化性好、粒径和形貌可控的纳米铜粉。应用电化学方法、现代表面分析技术,研究DAP在纳米铜粉表面的吸附方式和聚集特性,探讨溶液中阴离子对吸附膜层、表面电位、双电层及扩散层的影响。采用脉冲加热气相色谱分析纳米铜粉含氧量,评价DAP抗氧化性能。通过高温热力学和结构解析软件,从微观分子空间结构、电荷密度分布、能量状态分布等角度建立DAP分子的量子化学参数与抗氧化性能之间构效相关模型,揭示DAP缓蚀作用机制,用以指导在水热体系中抗纳米铜粉氧化绿色缓蚀技术的进一步深入研究和发展。