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Nanobarras de CeO2

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Nombre del producto

Nombre: Nanobarras de CeO2

Descripción general del producto

El cerio (Ce) es uno de los elementos de tierras raras con reservas extremadamente abundantes y bajo costo. Debido a su singular estructura electrónica 4f, el cerio se ha utilizado ampliamente en diversos campos como aleaciones, fluorescencia, magnetismo y catálisis en los últimos años. En consecuencia, su óxido de dióxido de cerio (polvo amarillo claro) también ha atraído gran atención. La estructura cristalina del CeO2 es una estructura cúbica de fluorita, en la que el catión metálico (Ce4+) se organiza según una red cúbica centrada en las caras, mientras que el anión (O2-) se encuentra en el centro del tetraedro. El elemento Ce suele presentar dos estados de oxidación, Ce4+ y Ce3+. Cuando la temperatura es alta o en un entorno reductor, puede reducirse a CeO2-x (0<x ≤ 0,5), lo que resulta en una conversión rápida y reversible entre los dos estados de valencia. Por lo tanto, los defectos de vacancia de oxígeno son fáciles de presentar en la red del CeO2-x. Debido a sus defectos de óxido inherentes, su excelente rendimiento redox y su capacidad de almacenamiento de oxígeno, las nanopartículas de CeO₂ se utilizan comúnmente como portadores de óxido activo para catalizadores multifásicos. Actualmente, la preparación de nanomateriales de dióxido de cerio se basa generalmente en métodos químicos, como la precipitación, el sol-gel y el hidrotermal, entre otros.


Parámetros técnicos

Aspecto: polvo amarillo

Longitud: 0-40 nm

Diámetro?-10 nm

APUESTA ¼?gt;50 m2/g

Características del producto

Rendimiento catalítico: Gracias a su elevada superficie específica, las nanobarras de ceria exhiben una actividad catalítica y una selectividad excepcionales en reacciones catalíticas. Pueden promover eficazmente diversas reacciones químicas, como la oxidación de fenol, la reducción de dióxido de carbono, la reducción de nitrato y la síntesis de amoníaco. Rendimiento óptico: En el campo de la fotocatálisis, las nanobarras de ceria aprovechan sus excelentes propiedades ópticas para convertir la energía luminosa en energía química, logrando reacciones fotocatalíticas. Esto las hace potencialmente aplicables en campos como la disociación fotocatalítica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos. Biocompatibilidad: En el campo biomédico, las nanobarras de ceria presentan una buena biocompatibilidad y biodegradabilidad gracias a sus propiedades morfológicas únicas. Esto las convierte en un material ideal para aplicaciones biomédicas como la imagenología biológica y la administración de fármacos.


Campos de aplicación

En el campo de la catálisis, se utiliza como catalizador o portador de catalizador para catalizar reacciones químicas importantes como la oxidación, la oxidación-reducción y la esterificación de compuestos orgánicos. Su alta actividad catalítica y selectividad le confieren un papel fundamental en el campo de la catálisis. En el campo de la fotocatálisis: utiliza el rendimiento fotocatalítico para convertir la energía luminosa en energía química, logrando reacciones de purificación ambiental como la disociación fotocatalítica del agua y la degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos. Campo biomédico: se utiliza como biosensor para detectar la transducción de señales de biomoléculas; como portador de fármacos dirigidos, logra una administración precisa de fármacos y un tratamiento personalizado. Campo de la protección ambiental: se utiliza para eliminar contaminantes orgánicos e iones de metales pesados de la atmósfera; como agente de tratamiento de agua, elimina sustancias nocivas del agua y logra la purificación ambiental. En el campo de la energía, como material de electrodos para pilas de combustible, la energía química se convierte en energía eléctrica mediante reacciones electroquímicas; también se puede utilizar para la preparación de nuevos materiales fotovoltaicos, como las células solares.


Información relacionada

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Correo electrónico:sales@xfnano.com