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1、第44卷第16期广州化工Vol.44No.162016年8月GuangzhouChemicalIndustryAug.2016纳米铜颗粒的研究现状刘花蓉(四川建筑职业技术学院,四川德阳618000)摘要:纳米铜颗粒具有量子尺寸效应、高导热率、电阻低以及高效的催化活性等优异特性,在诸多领域具有重要的应用价值。本文介绍了纳米铜颗粒的制备方法,主要包括机械球磨法、离子溅射法、电爆炸法、微乳液法、液相还原法和水热法。同时,综述了纳米铜颗粒在电学、光学、热学以及催化方面的应用现状以及相关机理,并讨论了纳米铜颗粒在催化方面的发展前景。关键词:纳米铜颗粒;制备;应用;催化中图分类号:TB383文
2、献标志码:A文章编号:1001-9677(2016)016-0037-03ResearchProgressonNanocrystallineCopperPowderLIUHua-rong(SichuanCollegeofArchitecturalTechnology,SichuanDeyang618000,China)Abstract:Nanocrystallinecopperpowderexhibitsquantumdimensioneffect,highthermalconductivity,lowresistanceandexcellentcatalyticactivity,
3、andsoon,whichmakesnanocrystallinecopperpowderpossessimportantapplicationvalueinmanyways.Themethodofpreparationofnanometercopperparticleswasintroduced,includingthemechanicalballgrindingmethod,ionsputtering,electricalexplosionmethod,microemulsionmethod,liquidphasereductionmethodandhydrothermalme
4、thod.Theapplicationstatusandtherelatedmechanismofnanocrystallinecopperpowderweresummarizedonelectrical,optical,thermalandcatalytic.Thedevelopmentprospectsofnanocrystallinecopperpowderincatalysisaspectswerealsodiscussed.Keywords:nanocrystallinecopperpowder;preparation;application;catalyticactiv
5、ity纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度或者[1]由纳米尺度的物质为基本结构单元所组成的超细颗粒材料。由于金属纳米颗粒在光学、催化剂、电学、磁性材料等方面具有重要的应用价值,越来越多的研究者致力于金属纳米的合[2-3]成。其中,纳米铜颗粒的制备及应用备受国内外研究学者的关注,主要是因为纳米铜颗粒具有尺寸小、比表面积大、量子尺寸效应、电阻小、宏观量子隧道效应、高导热率、高效催[2-3]化活性等独特的性能。近年来,已有多种关于纳米铜颗粒的制备技术被开发出来。本文综述了纳米铜颗粒的主要制备方法,并对其应用进行了讨论和展望。图1机械球磨法制备金属纳米的工艺示意图Fig.1Sch
6、ematicdiagramofpreparationofmetalnanoparticles1纳米铜颗粒的制备技术bymechanicalballgrindingmethod纳米铜颗粒的制备方法很多,主要包括机械球磨法、离子1.2离子溅射法溅射法、电爆炸法、微乳液法、液相还原法和水热法。离子溅射法一般需要在溅射室内通入惰性气氛(通常使用1.1机械球磨法Ar),将高达几百伏的直流电压加在阴阳两极。放电过程中,[4]图1为机械球磨法制备金属纳米的工艺示意图。在该法离子撞击到的阴极靶上,惰性气体将冷却靶材蒸发出来的原中,要将待球磨的固体大颗粒与许多钢球同时放入密闭的容器子,继而形成纳米颗
7、粒[5]。该方法制备的纳米颗粒粒度较整[4]中,然后旋转、振动或摇动该密闭容器。制备纳米金属颗粒齐。是将大晶粒转变为小晶粒的过程,在球磨过程中,大颗粒内部1.3电爆炸法不断有晶格缺陷产生,导致晶界的重新组合从而形成小晶[4]电爆炸法是基于脉冲放电技术迅速沉积能量在导体丝上的粒。一种新型制备纳米材料的物理方法。其工作原理(如图2所示)作者简介:刘花蓉(1985-),女,硕士,助教,主要从事新型光催化材料的研究。38广州化工2016年8月是,导体丝在极短的时间内完成固相-
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