
xfnano
nanopartículas de ceria mesoporosa
Detalles del producto
Añade una breve descripción para esta sección
Nombre del producto
Nombre: nanopartículas de ceria mesoporosa
Descripción general del producto
El cerio (Ce) es uno de los elementos de tierras raras más abundantes y económicos. Debido a su singular estructura electrónica 4f, el CE se ha utilizado ampliamente en muchos campos, como la aleación, la fluorescencia, el magnetismo y la catálisis, en los últimos años. En consecuencia, su óxido 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 dispone según la red cúbica centrada en las caras, mientras que el anión (O2-) se encuentra en el centro del tetraedro. Los elementos Ce suelen contener dos estados de oxidación, Ce4+ y Ce3+. Cuando la temperatura es muy alta o en un entorno reductor, puede reducirse a CeO2-x (0<x≤0,5), lo que resulta en que los dos estados de valencia pueden convertirse entre sí de forma rápida y reversible, por lo que los defectos de vacancia de oxígeno son muy fáciles de aparecer en la red del CeO2-x. Debido a sus defectos de óxido inherentes y sus excelentes propiedades REDOX y capacidad de almacenamiento de oxígeno, las nanopartículas de CeO2 se utilizan comúnmente como catalizadores heterogéneos o portadores de óxido activo de catalizadores.
Las nanopartículas mesoporosas de ceria (CeO₄NP) son nanomateriales con estructuras mesoporosas con tamaños de poro entre 2 y 6 nm. Esta estructura mesoporosa proporciona una gran superficie específica y más sitios activos para diversas reacciones.
Parámetros técnicos
Tamaño de partícula : 0-105 nm (TEM)
Aspecto ï¼?/span> Dispersión de color blanco lechoso
Potencial zeta: ~5 mV
Nota: Los datos del potencial zeta son mediciones únicas y pueden fluctuar entre diferentes lotes.
Características del producto
Estructura mesoporosa: los poros mesoporosos no solo se pueden utilizar como canal de transporte de material para promover la difusión y liberación de medicamentos, catalizadores u otras sustancias activas, sino que también mejoran la superficie específica del material.
Alta área superficial específica: Debido a la presencia de estructura mesoporosa, las nanopartículas de dióxido de cerio mesoporoso suelen tener un área superficial específica muy alta, lo que ayuda a aumentar el área de contacto con los reactivos, mejorar la eficiencia catalítica o la carga del fármaco.
Estabilidad química: El dióxido de cerio en sí es un material químicamente estable que puede mantener su estructura y propiedades en una variedad de condiciones ambientales.
Biocompatibilidad: En el campo de la biomedicina, las nanopartículas de dióxido de cerio mesoporoso muestran una buena biocompatibilidad y son adecuadas para su uso como portadores de fármacos.
Campos de aplicación
En el campo de la catálisis: las nanopartículas mesoporosas de dióxido de cerio tienen una amplia gama de aplicaciones en el campo de la catálisis, como la reducción catalítica de compuestos de nitrobenceno y la purificación de gases de escape de automóviles. Su elevada superficie específica y su estructura mesoporosa permiten que la reacción catalítica se lleve a cabo eficientemente en la superficie de las nanopartículas.
Campo biomédico: Como portador de fármacos o agente de bioimagen, las nanopartículas mesoporosas de dióxido de cerio también presentan un gran potencial en el campo biomédico. Su buena biocompatibilidad y la fácil funcionalización de su superficie permiten encapsular y liberar el fármaco en su lugar de destino de forma más eficiente.
Campo energético: En equipos de almacenamiento y conversión de energía, como pilas de combustible y baterías de iones de litio, también se pueden utilizar nanopartículas de dióxido de cerio mesoporoso como materiales de electrodos para mejorar la densidad energética y la estabilidad del ciclo del equipo.
Campo de protección ambiental: utilizando el rendimiento catalítico de las nanopartículas de dióxido de cerio mesoporoso, se puede aplicar a campos de protección ambiental como el tratamiento de aguas residuales y la purificación del aire para eliminar eficazmente sustancias nocivas y mejorar la calidad ambiental.
Información relacionada
Envíe un correo electrónico para obtener los datos de caracterización detallados.
Correo electrónico:sales@xfnano.com