技術記事

化学還元方法による300nmの銅粉末を準備する方法

2025-09-27

銅ナノ粒子興味深い特性、低コストの準備、触媒、冷却液、導電性インクに多くの潜在的な用途があるため、近年、多くの関心を集めています。この研究では、銅ナノ粒子は、不活性ガス保護なしの水中の硫酸銅CUSO4およびホウ酸ナトリウムNABHの化学的還元によって合成されました。私たちの合成経路では、アスコルビン酸(天然ビタミンC)が保護剤として使用され、合成および貯蔵プロセス中に新しく形成されたCuナノ粒子が酸化されないようにします。ポリエチレングリコール(PEG)を追加し、サイズ制御剤およびキャッピング剤として使用します。フーリエ変換赤外線(FT-IR)分光法によるCuナノ粒子の特性評価は、Cuナノ粒子とPEGの間の協調を調査します。透過型電子顕微鏡(TEM)および紫外線可視分光法は、それぞれナノ粒子のサイズと光学特性を分析するのに役立ちます。室温での粒子の平均結晶サイズは10 nm未満です。

表面プラズモン共鳴現象は、反応時間、pH値、および硫酸銅と界面活性剤の相対比を変更することにより、合成プロセス中に制御できることが観察されています。表面のプラズモン共鳴ピークは561 nmに572 nmにシフトし、見かけの色は赤から黒に変化し、粒子サイズの変化に関連しています。酸化後、溶液の色は赤から紫に変化し、最終的に青い溶液になります。室温での粒子の平均結晶サイズは10 nm未満です。反応時間、pH値、および硫酸銅と界面活性剤の相対比を変更することにより、合成プロセス中に表面プラズモン共鳴を制御できることが観察されています。表面のプラズモン共鳴ピークは561 nmに572 nmにシフトし、見かけの色は赤から黒に変化し、粒子サイズの変化に関連しています。酸化後、溶液の色は赤から紫に変化し、最終的に青い溶液になります。室温での粒子の平均結晶サイズは10 nm未満です。反応時間、pH値、および硫酸銅と界面活性剤の相対比を変更することにより、合成プロセス中に表面プラズモン共鳴を制御できることが観察されています。表面のプラズモン共鳴ピークは561 nmに572 nmにシフトし、見かけの色は赤から黒に変化し、粒子サイズの変化に関連しています。酸化後、溶液の色は赤から紫に変化し、最終的に青い溶液になります。また、粒子サイズの変化のために、見かけの色が赤から黒に変化します。酸化後、溶液の色は赤から紫に変化し、最終的に青い溶液になります。また、粒子サイズの変化のために、見かけの色が赤から黒に変化します。酸化後、溶液の色は赤から紫に変化し、最終的に青い溶液になります。

化学的方法とは、いくつかの還元剤を使用して、銀イオンまたは銅イオンを減らして、小型のナノ銀銀とナノ銅を得ることです。この方法では、高い機器の要件を必要としません(特定の機器は必要ありません)ため、低コスト、単純なプロセスルート、および単純な動作方法の利点があります。さらに、化学法は、反応温度、反応時間、反応物濃度などの反応条件を変えることにより、ナノ銅またはナノ銀の粒子サイズと形態を効果的に制御できます。したがって、基礎研究と工業生産で広く使用されています。ナノ銅とナノ銀の合成の過程で、ハイドロジン水和物やホウ素酸ナトリウムなどの強力な還元剤は、ナノ銀とナノ銅を調製するためによく使用されますが、これらの一般的に使用される還元剤は...したがって、小型のナノシルバーとナノ銅を準備するために適切な非毒性還元剤を見つけることが重要な技術の1つになりました。貴金属ナノ材料の凝集を減らすために、ナノシルバーとナノ銅を調製する過程で、ナノ銀とナノ銅を保護するためにいくつかの高分子量材料が使用されます。長鎖脂肪酸、ポリビニルピロリドン(PVP)、ポリアクリレートアンモニウム、澱粉などは、ナノ銀またはナノ銅粉末をよく調製できることが報告されています。しかし、ナノ銅とナノ銀の合成では、優れた性能、制御可能な粒子サイズ、均一な分布を備えたナノ銀とナノ銅の調製は、依然として大きな困難に直面しています。


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