Получение нанопорошка оксида меди (II) термическим разложением брошантита Моисеева Дарья Юрьевна



Дата15.07.2016
өлшемі16.19 Kb.
#200543
түріЛитература
Получение нанопорошка оксида меди (II) термическим разложением брошантита Моисеева Дарья Юрьевна

Студентка

Донской государственный технический университет,

Факультет машиностроительные технологии и оборудование, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: daryamoisey@gmail.com

Оксид меди, благодаря высокой активности и селективности в окислительно-восстановительных реакциях находит применение в качестве катализатора, в газовых датчиках, термоэлектрических материалах и т. д. [2, 3]. Перспективным методом получения наночастиц оксида меди (II) является термическое разложение солей: оксалатов, цитратов, ацетатов и т. д. Преимуществами данного метода являются низкая температура процесса, малые реакционные объемы, отсутствие трудоемких и малоэффективных операций промывки и фильтрования конечных продуктов, регулируемая дисперсность и высокая чистота получаемых порошков [1].

В данной работе предложен метод получения нанопорошка оксида меди (II), где в качестве прекурсора использован брошантит – основный сульфат меди (II) Cu4[SO4](OH)6. Исходная основная соль синтезирована методом соосаждения растворов сульфата меди и карбоната натрия. Фазовый состав прекурсора и продукта его разложения исследован методом рентгенофазового анализа на дифрактометре ARL`Xtra. Размерные характеристики порошка оксида меди (II) изучены методами седиментационного анализа на дисковой центрифуге CPS Disk Centrifuge DC24000 и атомно-силовой микроскопии с помощью СЗМ Nanoeducator (NT-MDT).

В результате установлено, что Cu4[SO4](OH)6 может быть использован для получения порошка оксида меди (II) со средним размером частиц 31 нм.



****

При выполнении данной работы использовалось оборудование РЦКП НОЦ «Материалы» ДГТУ



Литература

  1. Алымов М.И., Зеленский В.А. Методы получения и физико-механические свойства объемных нанокристаллических материалов. М.: МИФИ, 2005. C.52.

  2. Pike J., Chan SW., Hanson J. Formation of stable Cu2O from reduction of CuO nanoparticles // Applied Catalysis A: General. 2006. V.303. p. 273-277.

  3. Zhou K., Wang R., Xu B., Li Y. Synthesis, characterization and catalytic properties of CuO nanocrystals with various shapes // Nanotechnology. 2006. V.17. p. 3939.


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет