氧化亚铜

  • 液相法制备氧化亚铜的研究进展及应用
    的应用前景。氧化亚铜(Cu2O)是一种环境友好的p型金属氧化物半导体,在室温下具有~2.17eV的直接带隙和独特的激子性质,定制的Cu2O晶体结构因其实现各种功能的物理化学性质而吸引了人们的极大研究兴趣。特别是在Cu2O的参与下,在能量转换、催化剂、传感器和化学模板等领域取得了非常令人兴奋的进展强烈刺激了具有可控尺寸、形状、晶面、缺陷、掺杂剂和异质结构的Cu2O的快速发展。1 Cu2O 的性质Cu2O为一价铜的氧化物,因制备方法和获取的颗粒尺寸不同会有不同

    石化技术 2023年10期2023-12-31

  • 纳米氧化亚铜的水热法制备及其可见光催化性能
    引言近年来,氧化亚铜(Cu2O)因其独特的光电学性能、无毒、制备成本较低等优点,被认为是一种极具开发前景的绿色环保材料,在催化剂、太阳能电池、传感器、磁储存、锂离子电池以及涂料等领域有着广泛的应用.众所周知,Cu2O是一种重要的窄带隙p型半导体材料,其带隙能为2.0~2.2 ev,可以被可见光激发,在可见光区的吸收系数较高,能量转化率理论上可达12%.因此,Cu2O在可见光催化降解有机污染物、光解水产氢、CO催化氧化等领域存在较大的应用前景[1-10].目

    淮北师范大学学报(自然科学版) 2021年4期2021-12-17

  • 氧化亚铜微纳米材料的制备及催化性能研究
    拟污染物,用氧化亚铜微纳米材料作为催化剂,硼氢化钠为还原剂,对其进行催化降解性能实验。结果分析表明,实验进行5min后,氧化亚铜微纳米材料对硼氢化钠还原4-硝基苯酚的降解率可达92.31%。关键词:氧化亚铜;溶剂热法;4-硝基苯酚;催化中图分类号:O643.3  文献标识码:A  文章编号:1673-260X(2021)08-0004-03随着科技工业化的快速发展,当今社会存在较为严重的环境问题。如何解决这一问题,成为当下研究的热点之一[1-3]。纳米材料

    赤峰学院学报·自然科学版 2021年8期2021-09-12

  • Cu2O/PI复合材料的制备与可见光催化性能
    缺陷,采用与氧化亚铜(Cu2O)复合的方法制备复合光催化剂,增强其光催化性能。首先用溶液聚合的方式,制备了聚酰胺酸(PAA);将PAA浸泡在乙酸铜溶液中进行离子交换;最后在真空烘箱中热处理制备了Cu2O/PI复合材料。采用SEM,TEM,FTIR,XRD和BET等测试方法对材料的形貌、微观结构和组成进行研究,通过UVVis DRS,PL和EIS等方法表征了材料的光电性能,以对硝基苯酚还原反应为模型,考察了Cu2O/PI复合材料的光催化性能。结果表明,Cu2

    河北工业科技 2021年3期2021-07-01

  • Cu2O/CPAN/SiO2复合材料的制备及光催化还原性能的研究
    ;二氧化硅;氧化亚铜;聚丙烯腈;对硝基苯酚;光催化还原中图分类号:O643.3 文献标识码:Adoi:10.7535/hbkd.2021yx02008Study of the preparation of Cu2O/CPAN/SiO2composite materialand its photocatalytic reduction performanceWANG Peng1,ZHU Xuewang2,YAN Xuesong1,WANG Desong2(1

    河北科技大学学报 2021年2期2021-05-23

  • 不同矿物源药剂对苹果斑点落叶病菌室内防效评价
    品种[8].氧化亚铜、石硫合剂、碱式硫酸铜、硫悬浮剂、氢氧化铜、氧氯化铜和波尔多液等矿物源药剂具有毒性低、对人畜及害虫天敌比较安全且对病原菌不易产生抗药性等优点[9].同时,矿物源药剂与传统的化学农药相比具有杀菌范围广、不易诱导病菌产生抗药性、安全性强和对常见的真菌及细菌性病害具有较好的防治作用[10],并且还具有耐雨水冲刷和持效期长等特点,近几年被广泛应用于植物病害的防治中[11].许美良等[12]的研究表明绿颖对黄瓜白粉病具有较好的防治效果,且对黄瓜具

    甘肃农业大学学报 2020年6期2020-12-28

  • 前驱体(AuCl3)的量对立方体氧化亚铜-金异质结构材料催化降解性能的影响*
    21008)氧化亚铜是一种典型的P-型半导体,其直接带隙宽度为2 eV,用于光转氢的理论转化率为18%,此外,氧化亚铜来源丰富、无污染,其中铜原子处于中间价态,具有氧化、还原能力,在污染物降解、水分解、二氧化碳还原、光催化、光电催化等领域有重要应用[1-2]。例如,Shi等[3]制备了正八面体、凹面八面体及六足八面体氧化亚铜,用于光催化降解亚甲基蓝和甲基橙,表明存在上述氧化亚铜情况下,亚甲基蓝和甲基橙的光催化降解速度较快。然而,氧化亚铜中的铜离子处于中间价

    合成材料老化与应用 2020年5期2020-10-27

  • 电催化还原二氧化碳制甲醇的实验研究
    浸泡法制取了氧化亚铜薄膜电极,通过电沉积法制备了氧化锌薄膜,并以附着氧化锌薄膜的氧化亚铜薄膜电极作为电催化二氧化碳制甲醇的电极,并在不同的电极面积大小、不同电解液浓度、不同电极制备时间、不同Zn2+浓度、不同反应温度等条件下考察不同电极对制甲醇反应的电解反应活性。1 实验部分1.1 试剂与仪器无水甲醇、无水乙醇、碳酸氢钠、氧化锌、硫酸铜、硝酸锌、盐酸等均为分析纯;工业级氮气;99.99%纯度的二氧化碳。GC7900型气相色谱仪;ZL12-RZ1020-3P

    应用化工 2020年8期2020-09-09

  • 染料中间体取代苯基硫脲类废水的清洁处理方法
    1.2.1 氧化亚铜的制备在250mL 烧瓶中加入30wt%的硫酸铜溶液,升温到80℃,慢慢滴加20wt%亚硫酸铵溶液,用氨水控制pH=4~5,保温1h,得红棕色氧化亚铜[6-9]悬浊液,待用。1.2.2 废水处理(1)中和:在500mL 烧杯中加入300g 废水,搅拌下通入液氨中调节pH 值,过滤,得对硝基苯胺7g,含量89.6%,可回用于产品合成;滤液Ⅰ外观为黄绿色,CODcr约12500ppm。(2)置换:在滤液Ⅰ中加硫酸调节pH 值,加入待用的氧化

    化工管理 2020年10期2020-04-30

  • 氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料简易制备及其催化应用研究
    李超 高天铱氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料简易制备及其催化应用研究姚有智 叶舟 李超 高天铱(芜湖职业技术学院材料工程学院,安徽芜湖,241003)在常温下用水合肼作为还原剂、硫酸铜作为原料,制备了氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料。电镜扫描显示,在不同反应条件下,氧化亚铜分别以梭形或方形形貌分散在石墨烯表面。在可见光照射条件下,氧化亚铜/石墨烯纳米复合材料对品红酸具有良好的光催化降解性能。氧化亚铜;石墨烯;纳米复合材料;光催化1 绪论铜在地壳中储量较为丰富,具有

    芜湖职业技术学院学报 2020年3期2020-03-11

  • 新制氢氧化铜与乙醛反应的实证
    认还原产物是氧化亚铜。指出新制氢氧化铜与乙醛反应的实证是较好的研究性学习素材。关键词: 新制氢氧化铜; 乙醛; 氧化亚铜; 实验探究文章编号: 10056629(2019)10006203中图分类号: G633.8文献标识码: B新制Cu(OH)2与乙醛反应产生橙黄色浑浊现象,乙醛在NaOH作用下发生羟醛缩合等反应也会产生橙黄色浑浊现象。因此,有教师质疑新制Cu(OH)2与乙醛的反应,并设计了检验还原产物Cu2O的实验,在新制Cu(OH)2与乙醛反应后的溶

    化学教学 2019年10期2019-11-05

  • “出窑万彩:明清文物修复”实验探究课例
    生:单质铜、氧化亚铜……师:没错,在我们常见的含铜元素的物质中,铜单质和氧化亚铜都是红色的。通过查找资料,我们获得了下面两个信息——资料一:?资料二:铜红釉的烧成温度为1100 ~1200℃,在还原气氛中烧成,氧化气氛中冷却。师:根据所给的资料,你认为铜红釉的主要显色成分是什么?生1:我认为铜红釉的主要显色成分是氧化亚铜,因为它在还原气氛中烧成后又在氧化气氛中冷却,铜元素应该处于中间价态。师:同学们有没有其他想法或补充?生2:我也觉得铜红釉中的主要显色成分

    江苏教育 2019年59期2019-10-17

  • 不同形貌氧化亚铜的制备及表征
    [2]。1 氧化亚铜的介绍1.1 氧化亚铜的基本性质和应用截至今日,TiO2在光催化降解应用方面是使用最广泛、最成熟的半导体,TiO2禁带宽度为3.2 eV。但是,TiO2作为光催化剂只能依靠紫外光才能激发出它的活性,也就是太阳光中很短的一段光波,而不能完全高效的利用全波段的太阳能。因此,我们需要寻找一种能够高效利用太阳能的可见光光响应的催化剂[3]。本文按照这样一个思路,对能够在可见光区域响应的氧化亚铜(Cu2O)光催化材料进行了研究。氧化亚铜(Cu2O

    山东化工 2019年17期2019-09-25

  • 氮流量对掺氮氧化亚铜薄膜性能的影响
    518060氧化亚铜(Cu2O)是一种p型直接带隙半导体,室温下禁带宽度约为2.17 eV,在可见光区具有较高的光吸收系数(约为105cm-1),空穴迁移率可达100 cm2·V-1·s-1[1].Cu2O还具有化学稳定性好、制备成本低、无毒和组成元素来源丰富等优点,是一种环保且廉价的太阳能电池吸收层材料[2].CHEN等[3]利用p型Na掺杂Cu2O作为吸收层和Zn1-xGexO作为n型缓冲层,制得光电转换效率达8.1%的Cu2O异质结太阳能电池,但这一

    深圳大学学报(理工版) 2019年5期2019-09-23

  • 用含铜废液制备氧化亚铜试验研究
    10016)氧化亚铜是附加值较高的一种铜类无机盐。利用再生资源回收高品质氧化亚铜,研发新的工艺流程,不仅可有效解决环境问题,同时也可产生巨大的经济效益。冶炼行业产生的废铜渣及废铜液、电子行业产生的酸碱蚀刻液,成分复杂,杂质分离较为困难,绝大部分用来生产粗制硫酸铜、氢氧化铜、碱式碳酸铜、氯化铜等,而少用于工业生产氧化亚铜[1-4]。从低品位铜矿浸出液中制备氧化亚铜,可以采用溶剂萃取—硫酸铜结晶—Na2SO3还原工艺[5];以低品位铜渣为原料生产氧化亚铜可以选

    湿法冶金 2019年4期2019-08-08

  • 无机铜氧化物在农药领域的应用专利技术综述
    要是氧化铜和氧化亚铜,以期了解其在全球的申请情况、技术分布和发展路线。关键词:氧化铜;氧化亚铜;杀菌;杀虫;肥料中图分类号:T-18 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2019)19-0023-02Abstract: Inorganic copper is a pesticide with a long history of application, which has the functions of sterilization, insec

    科技创新与应用 2019年19期2019-06-17

  • 石墨烯负载TiO2-NX/Cu2O复合光催化剂制备
    长λ1.4 氧化亚铜的性质与研究现状Ikeda等在1998年发现用Cu2O作光催化剂在太阳光下可将水分解成H2和O2,标志着Cu2O在可见光响应范围内具有很好的光催化活性,同时也证明Cu2O可激发出光生电子-空穴对。氧化亚铜是p型半导体金属氧化物,禁隙宽约为2.1 eV,而TiO2禁带宽度较Cu2O大1 eV,相关研究已表明,Cu2O可补充n型半导体TiO2在可见光响应范围内催化降解的不足。Cu2O除用作光催化剂外,在催化制氢、电子学、生物传感、太阳能转化

    山西化工 2019年6期2019-04-15

  • 二氧化硅负载氧化亚铜的制备及其光催化性能研究
    2.2.1 氧化亚铜的制备分别配制5mol/L的氢氧化钠溶液0.5mol/L的硫酸铜溶液和0.75mol/L的葡萄糖溶液。在磁力搅拌机的搅拌下缓慢地将50mL氢氧化钠溶液添加到50mL硫酸铜溶液中,在60℃时,与50mL葡萄糖溶液混合,在搅拌器的持续搅拌下反应40min。[20]得到的Cu2O微粒悬浮液经抽滤后,在60℃的烘干箱中干燥,产物密封装袋标记好备用。2.2.2 二氧化硅负载氧化亚铜的制备沉淀法制备SiO2负载Cu2O,设定温度不同的恒温水浴锅,准

    牡丹江大学学报 2019年3期2019-04-03

  • 镍湿法冶炼系统除氯技术的研究
    包括铜粉法、氧化亚铜法及有机溶剂萃取法,讨论了各种方法的有效性及经济性。1 实验部分1.1 实验原料及设备实验原料为模拟配制的氢氧化镍钴滤饼酸溶后液,通过加入少量氯化钠向体系引入氯根。辅助原料有硫酸铜、铜粉、亚硫酸钠等试剂,均为分析纯。实验所用的主要设备有烧杯、恒速搅拌机、电炉及控温装置等。配制的原料液主要化学成分如表1所示。表1 原料液的主要化学成分 g/L注:原料液pH值根据实验需要进行调整。1.2 实验方法实验采用的除氯方法包括:铜粉法、氧化亚铜法和

    中国有色冶金 2018年3期2018-06-13

  • 物理所氧化亚铜新能源材料分析
    物理研究所对氧化亚铜新能源材料的分析和认识也逐渐加深。本文作者结合自己多年一线工作经验和理论研究,试图对物理所氧化亚铜新能源材料进行普及性的分析,以期与各位同行及相关爱好者相互学习、共同进步。关键词:物理所 氧化亚铜 新能源材料中图分类号:F206 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2018)09(a)-0230-02随着经济社会发展水平的不断提高,化石能源的应用使得自然环境的污染越来越严重,环境保护的行动刻不容缓,人们保护环境的努力也越来越多

    科技资讯 2018年25期2018-03-11

  • 太阳能电池、光催化中的氧化亚铜应用
    文主要研究了氧化亚铜在太阳能电池以及光催化中的应用现状和应用前景,氧化亚铜作为一种优秀的半导体光电功能材料,在太阳能电池以及光催化中的应用前景十分广阔,但是受到各种条件的限制,目前尚不能够进行大规模的应用,还需进行进一步的研究与完善。关键词:太阳能电池;光催化;氧化亚铜;应用DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.05.080随着我国社会经济的发展,我国人民的生活水平得到了巨大的提升,我国人民对于环境污染和生态破坏的问题也越来

    山东工业技术 2018年5期2018-03-10

  • 一种低氧化亚铜自抛光型防污漆的制备及其性能
    都含有大量的氧化亚铜,其含量在40%以上。氧化亚铜是目前应用最为广泛的一种防污剂,它对绝大多数的动物类海生物和多数的植物类海生物具有防污活性,它在海水中分解产生的铜离子能够使海生物赖以生存的主酶失去活性,或使生物细胞蛋白质絮凝产生金属蛋白质沉淀物,导致生物组织发生变化而死亡[4],但是氧化亚铜性质稳定,不易降解,可通过生物链进入人体,造成损害。目前,氧化亚铜的限量使用已逐步提上议事日程。本研究首先采用过氧化二苯甲酰引发丙烯酸单体合成含羧基的丙烯酸预聚物,然

    上海涂料 2018年1期2018-02-28

  • 氧化亚铜的制备及其光催化有机污染物方面的应用研究
    题。关键词:氧化亚铜(Cu2O) 光催化 有机污染物随着石油工业的迅速发展,人类社会的经济进入到了前所未有的繁荣时代,随之带来的日益严重的环境污染问题也正在阻碍着人类社会的可持续发展,尤其是有机污染物带来的严重环境恶化急需要得到有效的解决与控制。氧化亚铜,分子式为Cu2O,英文Cuprous Oxide,分子量为143.09,砖红色粉末晶体,晶体结构为体心立方,主要存在于赤铜矿中,为P型半导体,禁带宽度为2.0eV。从1998年发现Cu2O可作为催化剂在阳

    西部论丛 2017年9期2017-12-27

  • 马铃薯土传病害(疮痂病)综合防控试验
    淡紫拟青霉×氧化亚铜Ⅰ×3:淡紫拟青霉×农用链霉素 Ⅰ×4:淡紫拟青霉×空白 Ⅰ×5:空白×空白Ⅱ×1:地菌净 ×碧秀丹 Ⅱ×2:地菌净 ×氧化亚铜Ⅱ×3:地菌净 ×农用链霉素 Ⅱ×4:地菌净 ×空白 Ⅱ×5:空白×空白Ⅲ×1:五氯硝基苯 ×碧秀丹 Ⅲ×2:五氯硝基苯 ×氧化亚铜Ⅲ×3:五氯硝基苯 ×农用链霉素 Ⅲ×4:五氯硝基苯 ×空白 Ⅲ×5:空白×空白Ⅳ×1:地丰(抗重茬1号)×碧秀丹Ⅳ×2:地丰(抗重茬1号)×氧化亚铜Ⅳ×3:地丰(抗重茬1号)×农

    农民致富之友 2017年18期2017-10-16

  • 氮掺杂石墨烯负载八面体氧化亚铜复合材料的制备及其电催化性能
    烯负载八面体氧化亚铜复合材料的制备及其电催化性能李月华,张蓉,姜孟秀,王文洋(太原理工大学化学化工学院,山西 太原 030024)采用改良的Hummers方法制备出氧化石墨烯(GO),接着利用氮气流通过浓氨水将氨气载入管式炉中,与氧化石墨烯混合。在此过程中,氧化石墨烯表面的含氧官能团发生分解、脱离形成活性中心,与浓氨水发生相互作用,从而实现氮的掺杂,同时氧化石墨烯在高温下被还原成石墨烯,最终形成氮掺杂石墨烯N-rGO。采用化学沉淀法将N-rGO与硫酸铜溶液

    化工进展 2017年9期2017-09-06

  • 纳米氧化亚铜光催化降解4-氯酚
    009)纳米氧化亚铜光催化降解4-氯酚张钱丽,柯荣锋,魏 杰(苏州科技大学 化学生物与材料工程学院,江苏 苏州 215009)用CuCl水解法、水合肼还原法、盐酸羟胺还原法制备了不同形貌、不同粒径的纳米氧化亚铜,以4-氯酚作为有机污染物的模型分子,研究其在合成的纳米氧化亚铜上的光催化降解。考察了光源、催化剂用量、初始pH值、曝气、添加过氧化氢等因素对4-氯苯酚降解效率的影响。结果表明,在模拟太阳光照射下,立方八面体纳米Cu2O用量0.1 g·L-1,加入1

    苏州科技大学学报(自然科学版) 2017年2期2017-05-15

  • 赢创结构改性亲水型二氧化硅改善氧化亚铜基涂料防污性能
    二氧化硅改善氧化亚铜基涂料防污性能赢创工业集团生产的结构改性亲水型AEROSIL可提高防污涂料的防污性能和寿命。客户在氧化亚铜(Cu2O)配方中使用该产品,利用其产生的协同作用。VP 4200是一种作为氧化亚铜活性增效剂开发的产品,在降低涂料配方中所需Cu2O量的同时,还能发挥有效的防污性能。在产品功能方面,结构改性工艺显著提高了体积密度,有效降低了AEROSIL的增稠效果,使更高的添加量成为可能。较高的固体含量不仅有助于锚定Cu2O,漆膜显著的补强和耐久

    上海化工 2017年7期2017-04-11

  • 纳米氧化亚铜光催化降解N-甲酰吗啉的性能
    076)纳米氧化亚铜光催化降解N-甲酰吗啉的性能车春波1,刘 悦2(1. 哈尔滨商业大学 食品工程学院 环境工程系,哈尔滨 150076;2. 哈尔滨商业大学 研究生学院,哈尔滨 150076)采用液相还原法制备了Cu2O 粉体,利用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对其结构和组分进行表征,结果表明,实验制备的产品为平均粒径在75 nm左右的纳米级多边形结构Cu2O晶体.以自然光为光源,对N-甲酰吗啉(NFM)溶液进行光催化降解实验,实验结果证实所制

    哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2017年1期2017-03-08

  • 水热/溶剂热法形貌控制合成铜基微纳米晶体颗粒材料的研究进展
    进展。介绍了氧化亚铜、碱式碳酸铜、碱式钼酸铜、碱式氯化铜、碱式磷酸铜等铜基微纳米材料的合成方法。对铜基微纳米晶体颗粒材料生长机理和形貌控制合成进行了分析,获得了对铜基微纳米晶体颗粒材料生长规律的一般性认识,实现了在水热/溶剂热条件下对铜基微纳米晶体颗粒材料生长的形貌控制合成。水热法; 溶剂热法; 形貌控制合成; 铜基微纳米材料1 引 言近年来,在无机化学合成与制备的研究领域中,利用水热及溶剂热法制备无机微纳米材料取得了较大的进展,这种无机制备合成技术已经成

    材料科学与工程学报 2017年1期2017-03-07

  • 响应曲面法优化制备氧化亚铜的产率研究
    面法优化制备氧化亚铜的产率研究刘淑娟,尚晓涵,薛建良,任丽曼,肖新峰,高 宇(山东科技大学 化学与环境工程学院,山东 青岛 266590)氧化亚铜作为一种半导体可见光催化剂,在废水治理等方面有广阔的应用前景。采用葡萄糖还原法在碱性体系中制备氧化亚铜,通过单因素实验法控制反应温度、反应时间、反应物配比,研究提高氧化亚铜产率的方法,并用响应曲面法进行优化。结果表明:反应温度和反应物的配比对氧化亚铜的产率影响较大。预测最佳实验条件为反应时间37 min、反应温度

    当代化工 2016年3期2016-12-20

  • 氧化亚铜在介孔碳中的组装及光催化甲醛降解的研究
    35000)氧化亚铜在介孔碳中的组装及光催化甲醛降解的研究张振新,朱 莉,郭亚杰,孙毅男,董玉玉,王广健(淮北师范大学 化学与材料科学学院,安徽 淮北 235000)以水热法制备的介孔SBA-15为硬模板,采用铜源还原法制备出Cu2O/介孔碳复合光催化剂.利用XRD、SEM、IR等对催化剂进行表征,结果表明,氧化亚铜均匀负载在介孔碳上,负载后没有改变介孔碳独特的绳索状结构,并对甲醛溶液的光催化降解有较好的效果.氧化亚铜;介孔碳;光催化;甲醛降解介孔材料(2

    淮北师范大学学报(自然科学版) 2016年4期2016-12-20

  • 复合催化体系硅氢化合成β-氰乙基甲基二氯硅烷
    004)采用氧化亚铜和四甲基乙二胺复合体系催化丙烯腈与甲基二氯氢硅烷,硅氢加成反应合成了β-氰乙基甲基二氯硅烷。经质谱和核磁共振氢谱证实了其结构。考察了催化体系中水分、加料方式、催化剂中Cu/N配比、原料配比和反应温度对产物收率的影响。结果表明,较佳的工艺为:催化剂的水分处理方法为四甲基乙二胺用分子筛处理,氧化亚铜真空干燥脱水;加料方式为将四甲基乙二胺和氧化亚铜复合催化剂(Cu、N摩尔比为0.2)投入到反应瓶预热到100~110℃,缓慢将甲基二氯氢硅烷混合

    化工生产与技术 2016年5期2016-11-07

  • 电解法制备氧化亚铜及其稳定性研究*
    电解法制备氧化亚铜及其稳定性研究*王胜广1,2,何为1,2,王翀1,2,王守绪1,谭泽2(1 电子科技大学微电子与固体电子学院,四川成都610054; 2 广东光华科技股份有限公司,广东汕头515061)采用电解法制备Cu2O粉末,考察了氯化钠浓度、氢氧化钠浓度、电解温度、葡萄糖酸钙浓度以及电流密度对产品Cu2O的含量以及稳定性的影响,确定了工艺条件。利用X射线粉末衍射仪(XRD)及扫描电镜对产物进行物相、形貌分析。采用HG2961-2010标准中的测试

    广州化工 2016年4期2016-09-02

  • 亚硫酸钠还原法制备氧化亚铜工艺优化研究*
    钠还原法制备氧化亚铜工艺优化研究*王胜广1,2,何为1,2,王翀1,2,王守绪1,谭泽2(1 电子科技大学微电子与固体电子学院,四川成都610054;2 广东光华科技股份有限公司,广东汕头515061)采用优化试验方法,通过对亚硫酸钠还原法制备超细Cu2O粉末的工艺路线优化,获得了不添加表面活性剂情况下高纯Cu2O制备工艺参数。利用X射线粉末衍射仪(XRD)、扫描电镜等对最优工艺参数条件下制备的样品进行了表征。结果表明,未添加表面活性剂的最优试验条件下制备

    广州化工 2016年2期2016-09-01

  • 响应曲面法优化制备氧化亚铜的产率研究
    等摘 要:氧化亚铜作为一种半导体可见光催化剂,在废水治理等方面有广阔的应用前景。采用葡萄糖还原法在碱性体系中制备氧化亚铜,通过单因素实验法控制反应温度、反应时间、反应物配比,研究提高氧化亚铜产率的方法,并用响应曲面法进行优化。结果表明:反应温度和反应物的配比对氧化亚铜的产率影响较大。预测最佳实验条件为反应时间37 min、反应温度68 ℃、反应物配比n(CuSO4):n(C6H12O6)=2:0.8,氧化亚铜产率可以达到77.5%。关 键 词:氧化亚铜

    当代化工 2016年3期2016-07-10

  • 氧化亚铜形貌及尺寸的剪裁与调控*
    0080)氧化亚铜形貌及尺寸的剪裁与调控*金占双1,刘佳雯1,李中华2 (1.光电带隙材料省部共建教育部重点实验室,哈尔滨师范大学,黑龙江哈尔滨150025;2.微系统与微结构制造教育部重点实验室,哈尔滨工业大学,黑龙江哈尔滨150080)摘要:本实验用葡萄糖作为还原剂,通过改变前驱体的温度及还原剂的用量剪裁和调控出了不同形貌和尺寸的Cu2O,利用扫描电子显微镜(SEM)以及粉末X射线衍射(XRD)对样品的形貌和结构进行了表征。本实验的研究结果表明,影响

    化学工程师 2016年4期2016-06-08

  • 双松香基双季铵盐为模板制备氧化亚铜的表征分析
    盐为模板制备氧化亚铜的表征分析王金鹏,师晓梦,于哲,宋哲,秦诚诚,韩世岩(东北林业大学 生物质材料科学与技术教育部重点实验室, 哈尔滨 150040)摘要:以硫酸铜为原料,双松香基双季铵盐为模板,葡萄糖为还原剂,选用0.05和0.1 g/mL浓度的氢氧化钠,在85 ℃下还原制备了两种氧化亚铜A1、A2,通过与加CTAB和未加表面活性剂制备的4种氧化亚铜A3、A4、A5、A6进行比较分析,并采用SEM、XRD、XPS和UV-Vis对6种氧化亚铜的形貌、晶型、

    功能材料 2016年3期2016-05-25

  • 用铜钨合金废料制备氧化亚铜
    合金废料制备氧化亚铜魏成文,何沁华,尚通明,刘维桥(江苏理工学院 化学与环境工程系,江苏 常州 213001)用硝酸浸取铜钨合金废料中的铜,再用亚硫酸钠还原硝酸铜制备氧化亚铜。采用X射线衍射仪对氧化亚铜进行表征,考察了氧化亚铜产品对溶液中甲基橙的光催化效果,并与分析纯五水硫酸铜制备的氧化亚铜进行了对比。实验结果表明:在硝酸浓度为5.6 mol/L,硝酸用量为2.5 mL/g(为理论用量的1.5倍),浸取温度为40℃,浸取时间为6 h的最优浸取条件下,铜浸取

    化工环保 2016年5期2016-02-14

  • 电沉积工艺对氧化亚铜薄膜成相的影响
    01)引 言氧化亚铜是一种禁带宽度为1.9~2.2eV的直接禁带半导体,激子在单晶中可以连续地运输,使它具有较高的吸光系数,成为制作光电转化器的重要材料,因其具有独特光、磁学性能,在太阳能转换、电子学、磁储存装置、生物传感及催化方面[1]有着潜在的应用[2-4]。且无毒环保,理论效率约为20%,成本便宜,具有良好的光伏应用前景。制备氧化亚铜薄膜可以采用热氧化法[5]、化学氧化法[6]、反应溅射法[7]、等离子激发法[8]和电化学沉积方法[9]。与其他制备方

    电镀与精饰 2015年2期2015-12-05

  • 低温液相法制备铜及氧化亚铜*
    [5].其中氧化亚铜(Cu2O)是一种重要的无机化工原料,在涂料、玻璃、农业以及工业催化等领域具有广泛的用途[6-9],还可用作半导体光催化剂[10]、光电子转换材料[11]、锂离子电池的负极材料[12],太阳能电池吸收层材料[13]等.可见,铜系纳米材料表现出的不同于宏观块体材料的物化性质,使其具有极大的应用潜力.另外,铜具有含量丰富、价格低廉、毒性小的优点,为铜系纳米材料的研究应用提供了坚实的经济和环境基础.近年来,人们已经能够利用多种方法实现对纳米材

    哈尔滨师范大学自然科学学报 2015年5期2015-09-09

  • KH-570改性纳米Cu2O及其在聚酯中的分散性
    果更好。纳米氧化亚铜;聚酯;分散性;KH-570无机抗菌剂因其耐热性好、抗菌谱广、不产生耐药性、毒性低等优点已成为抗菌领域的研究热点[1-2]。Ag离子杀灭和抑制病原体的能力最好,但其化学性质活泼,易变色或在紫外光催化条件下还原成黑色的单质银,不但影响了产品外在质量,而且影响了抗菌性能。铜氧化物的抗菌性仅次于银,但成本低,对人体毒性小。因此,铜氧化物与聚酯纤维复合后的抗菌材料已开始实际应用。无机纳米粒子与聚合物的均匀复合是高性能复合材料研究的关键之一[3-

    现代纺织技术 2015年4期2015-06-15

  • 氧化亚铜的SiO2复合改性及其抗菌性研究
    10018)氧化亚铜的SiO2复合改性及其抗菌性研究张明慧, 杨伟柯, 郑旭明(浙江理工大学理学院化学系, 杭州 310018)用葡萄糖还原法制备纳米氧化亚铜,考察不同表面活性剂和温度对氧化亚铜形貌的影响。对四面体氧化亚铜(Cu2O)表面进行了SiO2包覆改性,以避免Cu2O与纤维在纺丝挤出工艺过程中的直接接触。采用FESEM、XRD和XPS分别对Cu2O及其包覆体Cu2O@SiO2的形貌、结晶性和元素组成进行了表征。结果表明,Cu2O表面被SiO2均匀包

    浙江理工大学学报(自然科学版) 2015年9期2015-01-21

  • 两种含铜杀菌剂中铜含量分析方法的研究
    00270)氧化亚铜是一种重要的无机化工产品,作为杀菌剂,在农药行业的应用越来越广泛,对果树、蔬菜、花卉、粮食等作物的常见病:炭疽病、溃疡病、霜霉病、叶斑病、锈病、疫病、枯萎病、猝倒病、疮痂病、立枯病、干腐病等都有较好的防治效果。铜卫士(86.2%氧化亚铜可湿性粉剂)在国内只有我公司(天津市绿亨化工有限公司)取得正式登记并投产销售,铜甲七十二(72%甲霜·氧亚铜可湿性粉剂)是我公司继铜卫士之后的又一铜制剂产品。两种产品均为国内首创,已申请专利,产品细度可达

    天津化工 2015年2期2015-01-01

  • 汽车制动摩擦材料中铜对磨损性能影响的研究
    纤维、铜粉、氧化亚铜和硫化铜等亚铜材料基于商用配方的摩擦材料进行了研究。研究利用全惯性制动测功器和1/5刻度测功器进行了制动性能和磨损试验。结果显示,亚铜材料对摩擦表面形成稳定的摩擦薄膜起到了至关重要的作用,因此能够提高摩擦稳定性并减少制动盘的损伤。有效性测试显示,通过添加铜纤维或硫化铜可以提高摩擦稳定性。试验结果同样显示出,在制动性能和磨损试验中,如果摩擦材料包含10%质量的氧化亚铜,就会形成良好的抗衰退性,从而避免摩擦因数突然下降。摩擦材料中添加铜纤维

    汽车文摘 2014年9期2014-12-13

  • 纳米氧化亚铜的溶剂热合成和对亚甲基蓝的催化降解
    键技术.纳米氧化亚铜是一种新型的半导体光催化剂[2,3],除大量应用于石油化工催化和船舶防污涂料外,还具有许多新性能,如在甲醇燃料电池中体现的阳极催化、太阳能电池中的可见光催化、可见光下分解水产氢和降解有机废水的光催化等.制备氧化亚铜方法常用化学沉积法[4]、电化学法[5]、辐照法[6,7]等,本文以五水硝酸铜为原料,乙醇水溶液为溶剂和还原剂,溶剂热法[8]合成了纳米铜和氧化亚铜,水的加入可有效控制纳米铜和氧化亚铜的合成,制备方法简便、高效、环保和可控,所

    中南民族大学学报(自然科学版) 2014年3期2014-08-06

  • pH值和热处理对氧化亚铜薄膜结构和光学性能的影响
    值和热处理对氧化亚铜薄膜结构和光学性能的影响杨静静,张 雪,张晨纯,李秋旭,汪 琼,王龙成(浙江理工大学材料工程中心,杭州310018)在三电极电化学池中,以ITO透明导电玻璃作为工作电极,在硫酸铜-乳酸钠体系中采用恒电位电化学沉积法制备Cu2O薄膜,并讨论p H值和热处理对Cu2O薄膜结构和光学性能的影响。利用X射线衍射仪(XRD),场发射扫描电镜(FFSFM)和紫外-可见光光谱仪(UV-vis)表征Cu2O薄膜物相结构、表面形貌以及光学性能。结果表明:

    浙江理工大学学报(自然科学版) 2014年7期2014-05-25

  • 燃烧法快速合成CuO/Cu2O及其光催化研究
    量文献报道了氧化亚铜制备方法[6~9],也有文献报道通过负载和浸渍方法使铜的氧化物与其他载体进行复合作为催化剂[10~15],但 Cu2O/CuO复合氧化物催化剂还未见报道.实验采用抗坏血酸一种新型燃烧剂和还原剂,硝酸铜为氧化剂,低温燃烧法制备铜的氧化物和复合物,在加热过程中发生强烈的氧化还原反应,燃烧产生热量,可自我维持燃烧.这种方法合成路线简单、容易实现、合成时间短、无需煅烧和洗涤,即可制备出铜的不同氧化物.1 实验部分1.1 实验仪器及药品1.1.1

    材料与冶金学报 2013年4期2013-11-28

  • 南京工业大学材料化学工程国家重点实验室在新型吸附材料研制方面取得重要科研进展
    原时间较长和氧化亚铜产率低等缺点,材料化学工程国家重点实验室刘晓勤教授、孙林兵副教授等人组成的科研团队在用铜物种改性介孔材料制备络合吸附剂研究方面取得了重要科研进展。该课题组首次设计了一种高效、可控的蒸汽诱导还原法,成功地利用甲醛/水蒸汽在较为温和的条件下将载体上负载的氧化铜还原成氧化亚铜,得到对乙烯、乙烷体系分离效果良好的络合吸附剂。该研究成果日前刊登于化学领域国际顶尖期刊《Journal of the American Chemical Society

    中国材料进展 2013年8期2013-11-08

  • 金/氧化亚铜异质球的制备及其可见光催化性能
    商 旸 陈 阳 施湛斌 张东凤 郭 林(北京航空航天大学化学与环境学院,北京100191)1 IntroductionThe requirement of sustainable energy sources and reduction of environmental pollution has driven considerable research efforts on water splitting and photodegradation of

    物理化学学报 2013年8期2013-09-17

  • 氧化亚铜-活性炭复合光催化材料的制备与表征*
    50060)氧化亚铜-活性炭复合光催化材料的制备与表征*刘丽丽1,2,臧德利1,邓霞1,刘守新1,李长玉1**(1.东北林业大学材料科学与工程学院,黑龙江哈尔滨 150040;2.黑龙江工程学院材料与化学工程系,黑龙江哈尔滨 150060)以硫酸铜、亚硫酸钠为原料、明胶为分散剂,以活性炭为载体,采用原位合成法制备氧化亚铜-活性炭复合光催化剂。为了研究活性炭对复合光催化材料的影响,表征了复合光催化剂的相结构,光谱特征和表面形貌。测试结果显示活性炭的存在影响了

    化学与粘合 2013年4期2013-04-13

  • 纳米氧化亚铜光催化剂制备方法的研究进展
    4,制备纳米氧化亚铜颗粒.吴正翠等[26]在微波辐照下,用沉淀法制备了Cu2O均分散超细粒子.研究表明,随加热方式、反应物浓度、表面活性剂或鳌合剂的不同,粒子的形状呈方形、雪花形、球形等多种形态.卫玲等[27]采用微波辐照法,以葡萄糖为还原剂还原Cu2+离子,制备出空芯纳米氧化亚铜颗粒,并研究表面活性剂六次甲基四胺对颗粒形貌的影响.陈祖耀等[28]采用高压和低压汞灯紫外射线辐照制备了Cu2O超细粉,形成Cu2O超细粉的过程包含有光化学效应和辐照效应,还有水

    淮北师范大学学报(自然科学版) 2012年4期2012-08-15

  • 缓释技术合成纳米氧化亚铜及光催化性能研究*
    技术合成纳米氧化亚铜及光催化性能研究*袁春华,安胜利,谢英娜,郝世元(内蒙古科技大学,内蒙古包头014010)以硝酸铜为原料,乙二胺和氢氧化钠为络合剂,葡萄糖为还原剂,通过缓慢释放还原法制备纳米氧化亚铜。用X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)对样品组织结构进行表征。以亚甲基蓝的光催化降解为探针反应,评价纳米氧化亚铜的可见光催化活性。结果表明,在硝酸铜浓度为0.35 mol/L、硝酸铜与葡萄糖物质的量比为1∶0.54条件下,可制得纳米氧化亚铜,平均粒径约

    无机盐工业 2012年3期2012-04-04

  • 超细氧化亚铜的制备及在污水处理中的光催化应用
    上含量丰富,氧化亚铜生产成本低且无毒,Cu2O必将成为继TiO2后应用前景最广的光催化剂。本实验采用自制的Cu2O处理台盼蓝溶液,考察台盼蓝在不同工艺条件下的脱色率。1 实验部分1.1 主要试剂实验中所用的硫酸铜、葡萄糖、氢氧化钠、水合肼(80%)、台盼蓝、无水乙醇均为分析纯,所有试剂均没有进一步纯化。1.2 氧化亚铜的合成将6.13g的硫酸铜和12g的氢氧化钠分别溶于100mL水中,取3g葡萄糖加入250mL烧瓶中,将溶解的硫酸铜和氢氧化钠加入到烧瓶中,

    化工技术与开发 2012年11期2012-04-01

  • 氧化亚铜内嵌碳纳米管复合球的合成及光催化性能研究*
    10082)氧化亚铜内嵌碳纳米管复合球的合成及光催化性能研究*陈小华†,王 伟,易 斌,刘云泉,郭凯敏,颜海梅(湖南大学材料科学与工程学院,湖南长沙 410082)采用溶液法原位制备了氧化亚铜内嵌碳纳米管(Cu2O/MWNTs)复合球.通过扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(TEM),紫外光度分析仪对复合球进行了形貌分析和性能检测.结果表明:碳纳米管均匀嵌镶在Cu2O球内部;比较了Cu2O和氧化亚铜内嵌碳纳米管(Cu2O/MWNTs)复合球对对硝基苯

    湖南大学学报(自然科学版) 2011年1期2011-03-06

  • 新型半导体光催化剂-Cu2O制备和性能研究
    ,P型半导体氧化亚铜以其无毒、价廉、太阳光响应及性能稳定等优点成为一种备受关注的新型光催化材料。本文综述了目前湿法制备氧化亚铜方法以及改性技术,同时介绍了氧化亚铜在光催化氧化处理水中有机污染物和分解水制备氢气两方面的应用研究现状,并对氧化亚铜今后的研究方向提出几点建议。半导体;氧化亚铜;光催化;应用0 引言太阳能光催化分解水制氢和降解有机污染物能够同时解决21世纪全球面临的能源危机和环境问题,因而受到国内外高度重视,其中研制高效、可见光响应光催化剂是关键。

    滁州学院学报 2010年2期2010-08-15

  • 多孔球状氧化亚铜的制备及其吸附性能研究
    用还原法合成氧化亚铜,并将其作为一种新型吸附材料进行探索性实验,自制的多孔球状氧化亚铜小颗粒具有较好的吸附脱色效果。1 材料与方法1.1 主要试剂与仪器醋酸铜;氢氧化钠;盐酸羟胺;魔芋粉;甲基橙;氧化亚铜。以上化学试剂均是由上海化学试剂厂提供的分析纯试剂。Shimadzu XD-3A型 X射线衍射仪 (日本Shimadzu公司 )(射线源为 CuKα,λ=0.15418 nm);S-3000N型扫描电子显微镜 (日本 H ITACH I公司);DF-101

    武汉轻工大学学报 2010年4期2010-01-12