6

Որո՞նք են կիրառումը և պատրաստումը Nono Tellurium Dioxide նյութերի համար:

Թելուրիումի երկօքսիդի նյութեր, հատկապես բարձր մաքրության նանո մակարդակովԹելուրիումի օքսիդ, ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են գրավում արդյունաբերության մեջ: Այսպիսով, որո՞նք են նանո տելուրիումի օքսիդի բնութագրերը, և ո՞րն է պատրաստման հատուկ մեթոդը: R & D թիմըUrbanMines Tech Co., Ltd.Ամփոփել է այս հոդվածը արդյունաբերության տեղեկանքի համար:

  Ժամանակակից նյութագիտության ոլորտում թելուրի երկօքսիդը, որպես հիանալի ակուստո-օպտիկական նյութ, ունի բեկման բարձր ինդեքս, մեծ ռամանի ցրման անցում, լավ ոչ գծային օպտիկա, լավ էլեկտրական հաղորդունակություն, գերազանց ակուստոէլեկտրական հատկություններ, ուլտրամանուշակագույն և ներքին բարձր թափանցելիություն։ տեսանելի լույս և այլն: Թելուրիումի երկօքսիդը լայնորեն օգտագործվում է օպտիկական ուժեղացուցիչների, ակուստո-օպտիկական դեֆլեկտորների, ֆիլտրերի, օպտիկական փոխակերպման…

  Նանոնյութերն ունեն մեծ հատուկ մակերեսի և փոքր մասնիկների չափի առանձնահատկությունները, որոնք կարող են ստիպել դրանց առաջացնել մակերևութային էֆեկտներ, քվանտային էֆեկտներ և չափի էֆեկտներ: Ուստի, թելուրիումի երկօքսիդի նանոնյութերի վերաբերյալ խորը հետազոտությունները խիստ անհրաժեշտ են։

https://www.urbanmines.com/telluriumte-oxides/   https://www.urbanmines.com/telluriumte-oxides/

   Նանոնյութերն ունեն մեծ հատուկ մակերեսի և փոքր մասնիկների չափի առանձնահատկությունները, որոնք կարող են ստիպել դրանց առաջացնել մակերևութային էֆեկտներ, քվանտային էֆեկտներ և չափի էֆեկտներ: Ուստի, թելուրիումի երկօքսիդի նանոնյութերի վերաբերյալ խորը հետազոտությունները խիստ անհրաժեշտ են։ Ներկայումս պատրաստման եղանակներըտելուրիումի երկօքսիդՆանոնյութերը հիմնականում բաժանվում են ջերմային գոլորշիացման մեթոդի և sol մեթոդի: Ջերմային գոլորշիացման մեթոդը տարրական թելուրիումի պինդ փոշին ուղղակիորեն գոլորշիացնելու գործընթացն է բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում՝ նոր օքսիդ ստանալու համար: Թերություններն այն են, որ ռեակցիան պահանջում է բարձր ջերմաստիճան, սարքավորումները թանկ են, և արտադրվում են թունավոր գոլորշիներ։ Շատ տելուրիումի երկօքսիդի նանոնյութեր պատրաստվել են գոլորշիացման միջոցով: Te տարրական մասնիկները գոլորշիացվում են՝ օգտագործելով օդի միկրոալիքային պլազմային բոց՝ 100-25 նմ մասնիկների չափի բաշխվածությամբ գնդաձև թելուրի երկօքսիդի նանոմասնիկներ պատրաստելու համար: Park et al. Գոլորշիացրել է Te տարրական փոշին չկնքված քվարցային խողովակում 500°C-ում, փոփոխել Ag թաղանթը SiO2 նանորոդների մակերեսի վրա, պատրաստել Ag ֆունկցիոնալացված տելուրիումի երկօքսիդի նանոսիլներ 50-100 նմ տրամագծով և օգտագործել դրանք էթանոլ գազի կոնցենտրացիան հայտնաբերելու համար։ . Սոլ մեթոդն օգտագործում է տելուրիումի պրեկուրսորների (սովորաբար տելուրիտի և թելուրի իզոպրոպօքսիդի) հատկությունը՝ հեշտությամբ հիդրոլիզվելու համար։ Հեղուկ ֆազային պայմաններում թթվային կատալիզատոր ավելացնելուց հետո ձևավորվում է կայուն թափանցիկ sol համակարգ: Զտումից և չորացումից հետո ստացվում է թելուրի երկօքսիդի նանոպինդ փոշի։ Մեթոդը գործելու համար պարզ է, էկոլոգիապես մաքուր, և ռեակցիան չի պահանջում բարձր ջերմաստիճան: Օգտագործեք քացախաթթվի և գալիկաթթվի թույլ թթվային հատկությունները՝ Na2TeO3-ը կատալիզացնելու և հիդրոլիզացնելու համար՝ թելուրիումի երկօքսիդի նանոմասնիկի լուծը պատրաստելու համար, և ստացեք տելուրիումի երկօքսիդի նանոմասնիկներ տարբեր բյուրեղային ձևերով՝ 200-300 նմ մասնիկների չափերով:

https://www.urbanmines.com/telluriumte-oxides/    https://www.urbanmines.com/telluriumte-oxides/