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首頁 > 技術文章
  • 二氧化鈰納米顆粒10nm的特性
    2025-8-28 208
    10nm二氧化鈰納米顆粒的特性與應用解析10nm二氧化鈰納米顆粒是一種典型的稀土氧化物納米材料,其尺寸介于2-3nm小粒徑顆粒與50nm以上大顆粒之間,兼具高比表面積、優異的氧化還原活性和結構穩定性,在催化、生物醫學、電子材料等領域具有重要應用價值。基本物理化學性質核心特性:粒徑與形貌:粒徑約10nm,通常呈類球形或近球形,通過調控制備工藝可實現尺寸均一性(如單分散性控制)。晶體結構:具有螢石結構,表面易形成氧空位和低價鈰(Ce3?),賦予材料強氧化還原催化性能。關鍵參數:熔...

  • 中空介孔氧化鈰的特點
    2025-8-28 210
    中空介孔氧化鈰是一種具有特殊結構和優異性能的納米材料,其內部中空、表面介孔的結構特點賦予了它在催化、生物醫學、環境修復等領域的廣泛應用潛力。一、結構特點中空結構:內部具有空腔,提供了大體積的反應空間,有利于物質的傳輸和儲存。薄壁結構顯著提升了比表面積(通常大于100m2/g),增強了活性位點的暴露。介孔特性:孔徑分布在2-50nm范圍內,均勻分布的孔道利于分子擴散,適合催化或吸附等過程。高比表面積與孔容:中空介孔結構顯著提升了物質負載能力,為催化反應或藥物遞送提供了理想平臺。...

  • 氧化鈰納米棒的描述
    2025-8-28 183
    氧化鈰納米棒的結構特性與應用領域氧化鈰納米棒是一種具有一維棒狀結構的氧化鈰納米材料,其特殊的形貌和表面特性使其在催化、能源、生物醫學等領域展現出優異性能。作為氧化鈰納米材料的重要形態之一,納米棒結構通過調控暴露晶面和氧空位濃度,進一步增強了材料的氧化還原活性和穩定性。結構特性與物理化學性質晶面與氧空位優勢:氧化鈰納米棒通常暴露高活性晶面,且具有較高的氧空位密度,這與其在Ce3?和Ce??之間的可逆轉換能力密切相關,賦予材料優異的氧化還原雙重特性。分散性與比表面積:納米棒結構可...

  • 二氧化鈰納米顆粒50nm的介紹
    2025-8-27 312
    二氧化鈰納米顆粒(50nm)核心特性與制備應用解析一、核心特性物理化學性質晶體結構:立方螢石結構,Ce??按面心立方點陣排列,O2?位于四面體中心,賦予其優異的化學穩定性。物理參數:密度7.13g/cm3,熔點2397-2600℃,不溶于水和堿,微溶于酸,呈淡黃色粉末狀。表面特性:50nm粒徑下比表面積顯著增大(通常超過50m2/g),表面活性位點豐富,氧空位濃度高,促進氧化還原反應(Ce3?/Ce??循環)。光學與電子特性紫外吸收:可屏蔽250-400nm范圍內紫外光,適用...

  • 二氧化鈰納米棒(L<100nm)的介紹
    2025-8-27 324
    一、材料結構與理化特性定義:二氧化鈰納米棒(CeO?Nanorods,L關鍵事實:晶體結構:以立方螢石結構為主,暴露高活性晶面(如、),氧空位濃度高于顆粒狀或球狀CeO?,可通過水熱法、溶膠-凝膠法調控形貌。尺寸效應:長度50m2/g),電子遷移速率加快,催化活性中心密度增加。氧化還原性能:Ce3?/Ce??價態循環能力強,可快速清除自由基或參與氧化還原反應,在pH3-11范圍內穩定性優異。二、制備方法與工藝優化定義:指通過化學或物理方法合成長度關鍵趨勢與...

  • 介孔二氧化鈰的描述
    2025-8-27 272
    介孔二氧化鈰是一種具有介孔結構的納米氧化鈰材料,其孔徑通常在2-50納米之間,具有立方螢石晶體結構,金屬陽離子(Ce??)按面心立方點陣排列,陰離子(O2?)位于四面體中心。一、結構特性:多級孔道與高比表面積介孔結構:介孔二氧化鈰的孔道均勻分布,孔徑可調(2-50nm),這種結構為分子擴散提供了理想通道,顯著提升了物質傳輸效率。例如,在催化反應中,反應物分子可快速進入孔道與活性位點接觸,產物也能及時脫離,避免副反應發生。高比表面積:中空介孔結構使材料比表面積通常超過100m2...

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