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Quelles sont les applications et les méthodes de préparation des matériaux à base de dioxyde de tellure nono ?

Les matériaux à base de dioxyde de tellure, en particulier ceux de haute pureté à l'échelle nanométrique, sont très recherchés.Oxyde de tellureL'oxyde de tellure nano a suscité un intérêt croissant dans l'industrie. Quelles sont donc les caractéristiques de l'oxyde de tellure nano et quelle est sa méthode de préparation spécifique ? L'équipe R&D deUrbanMines Tech Co., Ltd.a résumé cet article à l'intention du secteur.

  Dans le domaine des sciences des matériaux contemporaines, le dioxyde de tellure, excellent matériau acousto-optique, présente des caractéristiques remarquables : indice de réfraction élevé, forte transition de diffusion Raman, bonnes propriétés optiques non linéaires, bonne conductivité électrique, excellentes propriétés acoustoélectriques, transmittance interne élevée dans les ultraviolets et le visible, etc. Le dioxyde de tellure est largement utilisé dans les amplificateurs optiques, les déflecteurs acousto-optiques, les filtres, les convertisseurs optiques…

  Les nanomatériaux se caractérisent par une grande surface spécifique et une petite taille de particules, ce qui peut engendrer des effets de surface, des effets quantiques et des effets de taille. Par conséquent, une étude approfondie des nanomatériaux de dioxyde de tellure est essentielle.

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   Les nanomatériaux présentent une grande surface spécifique et une petite taille de particules, ce qui peut engendrer des effets de surface, des effets quantiques et des effets de taille. Par conséquent, une étude approfondie des nanomatériaux de dioxyde de tellure est essentielle. À l'heure actuelle, les méthodes de préparation restent à explorer.dioxyde de tellureLes nanomatériaux sont principalement classés en deux catégories : la méthode d'évaporation thermique et la méthode sol-gel. La méthode d'évaporation thermique consiste à évaporer directement de la poudre de tellure élémentaire solide à haute température pour obtenir un nouvel oxyde. Ses inconvénients sont la nécessité d'une température élevée, le coût élevé de l'équipement et la production de vapeurs toxiques. De nombreux nanomatériaux de dioxyde de tellure ont été préparés par évaporation. Les particules de tellure élémentaire sont évaporées à l'aide d'une flamme plasma micro-ondes pour obtenir des nanoparticules sphériques de dioxyde de tellure d'une taille comprise entre 100 et 25 nm. Park et al. ont évaporé de la poudre de tellure élémentaire dans un tube de quartz non scellé à 500 °C, puis ont modifié la surface des nanobâtonnets de SiO₂ par un film d'argent. Ils ont ainsi préparé des nanobâtonnets de dioxyde de tellure fonctionnalisés à l'argent d'un diamètre de 50 à 100 nm et les ont utilisés pour la détection de la concentration d'éthanol gazeux. La méthode sol exploite la propriété des précurseurs de tellure (généralement le tellurite et l'isopropoxyde de tellure) d'être facilement hydrolysables. Un sol transparent et stable se forme après l'ajout d'un catalyseur acide en phase liquide. Après filtration et séchage, on obtient une poudre nano-solide de dioxyde de tellure. Cette méthode est simple à mettre en œuvre, respectueuse de l'environnement et ne nécessite pas de haute température. Elle utilise les propriétés d'acide faible de l'acide acétique et de l'acide gallique pour catalyser et hydrolyser le Na₂TeO₃ afin de préparer un sol de nanoparticules de dioxyde de tellure et d'obtenir des nanoparticules de dioxyde de tellure sous différentes formes cristallines, avec des tailles comprises entre 200 et 300 nm.

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