是否进口:否 | 产地:上海 | 等级:超纯、高纯 |
类别:单质 | 含量:99.9% | 品牌:CWNANO |
用途范围:导电,杀菌,抑菌 | 产品名称:纳米氧化镍粉 | 是否危险化学品:否 |
货号:纳米氧化物粉末 | 产品规格:纳米氮化铝粉 | CAS:纳米碳化钒粉 |
特色服务:纳米硅粉 |
纳米氧化镍粉
纳米氧化镍粉 /a/guoji/221.html
厂家直销纳米氧化镍粉
技术参数
产品归类 | 型号 | 平均粒径(nm) | 纯度 厂家直销纳米氧化镍粉 | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 晶型 | 颜色 |
纳米级 | CW-NiO-001 厂家直销纳米氧化镍粉 | 50 | 99.9 | 32 | 0.76 | 球形 | 黑色 厂家直销纳米氧化镍粉 |
加工定制 | 根据客户需求适当调整产品纯度及粒度 |
主要特点
1产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低,气相法制备,克服了市场上湿化学法制备的颗粒硬团聚、难分散、纯度低等缺点;
2纳米氧化镍作为一种功能材料,在工业上主要用作催化剂、半导体材料(压敏,热敏元件) 、磁性材料、玻璃及陶瓷着色剂等原料。
应用领域
1催化剂:纳米NiO是一种催化作用较好的氧化催化剂,Ni2+具有3d轨道,对多电子氧具有择优吸附的倾向,对其它还原气体也有活化作用,并对还原气体的O2起催化作用,在有机物的分解合成,转化过程中,如汽油氢化裂化,是石化处理中烃类转化,重油氢化过程中,NiO是良好的催化剂。在天然气的催化燃烧中,为了避免反应温度过高使空气中的N2氧化生成NOx,并有未燃烧完全的CO产生,使用NiO/CuO— Zr02复合催化剂提高了其高温稳定性。在制备纳米碳管的过程中,用到了NiO/Si02复合催化剂,并且Ni含量较高时,合成的碳纳米管收得***,管径分布窄,而NiO的含量及形状直接影响着碳纳米管的产量及性状。在废水处理中,NiO是除去其中CH4,氰化物,N2,促使NOx分解的催化剂。NiO作为光催化降解酸性红的催化剂,在处理有机染料废水中,效果非常***。
2陶瓷添加剂与玻璃染色剂:陶瓷制品中用NiO来提高其冲击力,当加入NiO(O.02(wt)%),还可以提高材料的各项电性能,如压电性能和介电性能。在玻璃中加NiO主要是控制玻璃的颜色,在能吸收紫外线的着色稳定的棕色透明玻璃中就含少量的NiO。透明玻璃镜和装饰用玻璃中,均添加了适量的NiO作着色剂。
3电池电极:随着通信,信息技术的不断发展,电容器也得到了***的发展。现在的超级电容器由于具有比静电电容器高得多的能量密度和比传统化学电源高得多的功率密度而成为一个研究热点。据研究表明,氧化钌是目前研究最多,性能的电化学电容器电极材料,但由于它的价格非常昂贵阻碍了它的大规模应用。而且活性炭内阻较大的特点使得人们把目光投向了过渡金属氧化物。过渡金属氧化物因为其本身的准电容现象成为超级电容器的电极材料。目前,利用Ni,Mn,Co等氧化物的内阻较小,价廉且比容量大等特点,制作而成的电池电极材料备受关注。碳酸盐熔盐燃料电池中用NiO作阴极,用煤气或天然气作燃料,是一种发电效***于传统火力发电的清洁能源。而且纳米NiO电池与普通NiO电池相比有明显的放电优势,放电容量明显增大,电极电化学性能得到改善。
4传感器:NiO是近几年来越来越受到重视的气体传感器材料。目前已有用纳米NiO制作成的甲醛传感器,CO传感器,H2传感器等应用于实际生产。
技术支持
公司可以提供纳米氧化镍在催化剂、电极材料、传感器中的应用技术支持,具体应用咨询请与销售部人员联系。咨询邮箱sales@cwnano.com QQ 892050749
包装储存本品为惰气包装,应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。
产品资料、技术咨询、索样:
联系人:李经理(Mr.Li)
电话:13918946092 微信:13918946092 QQ1752423251 邮箱:sales@cwnano.com
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美研究让金纳米粒子携药直抵癌细胞核
美国西北大学研究人员日前报告说,他们开发出一种简易的特异性金纳米粒子给药系统,可以将***直接输送至癌细胞的细胞核内。
西北大学材料学教授特丽·奥多姆等人开发的金纳米粒子约25纳米宽,形状类似有5到10个角的星星。这种形状使其能够负载高剂量***分子,也利于***稳定于纳米粒子表面。金纳米粒子表面可以承载大约1000个名为AS1411的单链DNA(脱氧核糖核酸)核酸适体***。
研究人员以宫颈癌和卵巢癌细胞为例在电子显微镜下观察到,纳米粒子可以“钩”住癌细胞过度表达的表面蛋白——核仁素,并搭乘核仁素的“便车”抵达细胞核。研究人员将超速光脉冲对准癌细胞后,纳米粒子与核酸适体***的连接即被切断,***也就随之在细胞核内发挥作用。癌细胞平滑的椭圆形细胞核随后就变得不平整,出现很深的褶,与这种形状变化相伴的是癌细胞的死亡和数量减少。
相关研究报告已发表在《美国化学学会·纳米》杂志上。研究人员表示他们将进一步优化这种纳米粒子的设计,希望能将其应用于临床***。
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