納米氧化銅粉
納米氧化銅粉 http://www.shcbnano.com/a/chanpinzhanshi/namiyanghuawufen/72.html
納米氧化銅粉供應(yīng)商價格
性能特點
納米氧化銅通過氣溶膠燒蝕法制備,純度高、粒徑小、分布均勻,比表面積大、表面干凈,無殘余雜質(zhì),松裝密度低,易于分散,
具有表面效應(yīng)、量子尺寸效應(yīng)、體積效應(yīng)以及宏觀量子隧道效應(yīng)等優(yōu)越性能,在磁性、光吸收、化學(xué)活性、熱阻、催化劑和熔點等方面表現(xiàn)出奇特的物理和化學(xué)性能,因此小顆粒度納米氧化銅受到了人們的普遍關(guān)注,并成為用途更廣泛的無機材料之一。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品應(yīng)用
1、納米氧化銅在催化、超導(dǎo)、陶瓷等領(lǐng)域中作為一種重要的無機材料有廣泛的應(yīng)用;
2、納米氧化銅用作催化劑和催化劑載體以及電極活性材料;
3、納米氧化銅用作玻璃、瓷器的著色劑,光學(xué)玻璃磨光劑,有機合成的催化劑、油類的脫硫劑、氫化劑;
4、納米氧化銅制造人造寶石及其它銅氧化物,用于人造絲的制造,以及氣體分析和測定有機化合物等;
5、納米氧化銅可作為火箭推進劑的燃速催化劑;
6、納米氧化銅顆粒小,比大尺寸氧化銅粉具有更優(yōu)越的催化活性和選擇性及其他應(yīng)用性能。
包裝儲存
本品為充惰氣玻璃瓶包裝,密封保存于干燥、陰涼的環(huán)境中,不宜暴露空氣中,防受潮發(fā)生氧化團聚,影響分散性能和使用效果;包裝數(shù)量可以根據(jù)客戶要求提供,分裝。
納米氧化銅粉供應(yīng)商價格
物理所在三維納米結(jié)構(gòu)的加工與應(yīng)用研究中取得進展
物理所在三維納米結(jié)構(gòu)的加工與應(yīng)用研究中取得進展
來源:中國科學(xué)院網(wǎng)
三維納米結(jié)構(gòu)既可具有納米材料與結(jié)構(gòu)所賦予的量子效應(yīng)、尺寸效應(yīng)與表面效應(yīng)等新奇物性,又可通過三維幾何結(jié)構(gòu)實現(xiàn)電聲子輸運與耦合、自旋極化、激子行為、波陣面調(diào)控等物性的協(xié)同調(diào)制,獲得平面器件不具有的功能。目前,三維納米結(jié)構(gòu)的可控加工方法明顯不足,阻礙了三維納米器件的發(fā)展,并制約著高端納米產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的形成。為獲得性能優(yōu)異的三維納米結(jié)構(gòu)與器件,國內(nèi)外展開了多種三維納米加工技術(shù)研究,主要包括自組裝生長、納米印刷、飛秒激光加工以及載能粒子束加工技術(shù)等,但如何實現(xiàn)三維空間的可控加工和三維納米結(jié)構(gòu)的功能化,仍是具有極大挑戰(zhàn)性的課題。近年來,中國科學(xué)院物理研究所/北京凝聚態(tài)國家實驗室(籌)微加工實驗室的工程師劉哲、副主任工程師李無瑕、主任工程師李俊杰和博士生崔阿娟及研究員顧長志等人系統(tǒng)地開展了基于聚焦離子束技術(shù)的三維納米結(jié)構(gòu)與器件的可控加工技術(shù)研究,并取得了一系列的進展。他們發(fā)明了一種基于聚焦離子束的應(yīng)變誘導(dǎo)三維納米結(jié)構(gòu)加工新方法,即利用離子束輻照產(chǎn)生的注入效應(yīng)以及由入射粒子能量轉(zhuǎn)換與傳遞產(chǎn)生的溫度效應(yīng),在納米材料中產(chǎn)生局域化表面再構(gòu)、缺陷、晶體結(jié)構(gòu)變化,實現(xiàn)了三維空間誘導(dǎo)的納米材料形變,以此構(gòu)建三維功能納米結(jié)構(gòu)與器件。這種基于聚焦離子束的應(yīng)變加工方法可兼有高精度、多維度、跨尺度、可設(shè)計以及可控等特點。他們首先利用這一技術(shù)構(gòu)筑了一維金屬w的自支撐納米間隙、納米接觸以及納米多肢體等多種三維納米結(jié)構(gòu),證實了這些結(jié)構(gòu)可具有高達5.2k的超導(dǎo)臨界轉(zhuǎn)變溫度以及較好的機械性能與熱穩(wěn)定性【appl.phys.lett.100,143106(2012);appl.phys.lett.102,213112(2013)】。之后,他們利用這一技術(shù)實現(xiàn)了自支撐鉑納米線沿徑向的組分與微結(jié)構(gòu)的非均勻生長,并通過熱致應(yīng)變規(guī)律的探索與量化處理,掌握了形變的可控手段,獲得了硅錐頂部的自支撐納米點接觸以及將zno雙層納米浴盆進行固定的微籠結(jié)構(gòu),顯示了該方法在三維納米電學(xué)、光學(xué)、磁學(xué)以及生物分子學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力【scientificreports.3,2429(2013)】。最近,他們與物理所光物理實驗室的副研究員李家方、研究員李志遠,英國索爾福德大學(xué)教授沈鐵漢以及同濟大學(xué)教授李宏強等合作,將聚焦離子束應(yīng)變誘導(dǎo)三維納米結(jié)構(gòu)的加工方法推廣到了二維薄膜材料體系,發(fā)展了一種基于離子束輻照的折疊應(yīng)變加工方法,可將平面內(nèi)的結(jié)構(gòu)多次有序折疊,實現(xiàn)納米結(jié)構(gòu)單元在空間、尺寸、周期與幾何形貌可調(diào)制的大面積可控加工。該方法可在金屬、介質(zhì)以及復(fù)合納米薄膜上進行三維結(jié)構(gòu)的構(gòu)建。利用這一技術(shù),他們設(shè)計并構(gòu)建了一系列基于金納米薄膜的孔洞-垂直開口諧振環(huán)(mh-vsrr)三維等離激元微納結(jié)構(gòu)。這些結(jié)構(gòu)在紅外-近紅外波段具有明顯的異常法諾共振現(xiàn)象,并可用于高靈敏度的光折射率傳感,在近紅外波段的靈敏度高達2040nm/riu,是目前該波段同類結(jié)構(gòu)已報道具有最高值。顯示了這種三維納米加工技術(shù)在制作高靈敏度的納米光學(xué)器件以及生物傳感的應(yīng)用前景【light:science&applications4,e308(2015)】。
以上工作得到了中國科學(xué)院、國家自然科學(xué)基金委員會和科技部相關(guān)項目的資助。