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时间:2023年03月03日
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纳米颗粒的比表面积大、表面反应活性高、表面活性中心多、催化效率高、吸附能力强的优异性质使其在化工催化方面有着重要的应用。纳米粉材如铂黑、银、氧化铝和氧化铁等已直接用作高分子聚合物氧化、还原及合成反应的催化剂,大大提高了反应效率。使用纳米镍粉作为反应催化剂的火箭固体燃料,燃烧效率可提高100倍,用硅载体镍催化丙醛的氧化反应,当镍的粒径在5nm以下,反应选择性发生急剧变化,醛分解反应得到有效控制,生成酒精的转化率迅速增大。

纳米材料如何制备呢,下铆钉面我们一起来看看超声波制备纳米材料。



超声波在纳米材料制备中应用的作用机理源自于声空化效应。声空化是指液体中微小气泡的形成、生长、崩溃及其引起的物理、化学效应。在气泡的崩溃过程中可以释放出巨大的能量,产生速度高达110mps的微射流,具有强烈的冲击力。空化绝缘子气泡在爆炸的瞬间可以产生局部高温高压环境。这些极端条件足以使有机物、无机物在空化气泡内发生化学键断裂、水相燃烧和热分解,促进非均相界面之间搅动和相界面的更新,极大地提高了非均相反应的速率,实现非均相反应物间的介观均匀混合,加速反应物和产物的扩散过程,促进固体新相的生成,控制颗粒的尺寸和分布。


超声空化作用所产生的高温高压环境为微小颗粒的形成提供了能量,使得沉淀晶核的生成速率可以提高几个数量级,沉淀晶核生成速率的提高使沉淀颗粒的粒径减小,而且超声空化作用产生的高温和在固体颗粒表面的大量气泡也大大降低了晶核的比表面自由能,从而抑制了晶核的聚结和长大。另外,超声空化作用产生的冲击波和微射流的粉碎作用使得沉淀以均匀的微小颗粒存在。

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