Cobalt(II,III) oxide, Co3O4 nanoparticles
Cobalt oxide nanoparticles (Co3O4, spinel) is a mixed-valency oxide that in its nanocrystalline form finds applications as heterogeneous catalyst for a variety of reactions.
We at Particular Materials synthesize cobalt oxdie (Co3O4 , spinel) nanoparticles and we can provide tailor-made Co3O4 nanoparticles doping. Nous produisons et fournissons des nanodispersions de Co3O4 dans l’eau et le solvant organique avec une excellente stabilité, une monodispersité et un état entièrement désagrégé.
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Notre portefeuille de nanoparticules d’oxyde de cobalt (Co3O4) se compose de particules d’un diamètre d’environ 14 nanomètres et trouve des applications dans plusieurs industries.
Les nanoparticules d’oxyde de cobalt (Co3O4) ont été étudiées comme candidat apotentiel pour la dégradation photocatalytique en raison de leur rapport surface / volume élevé, de leur faible coût, de leur excellente stabilité chimique et physique.
Comme décrit plus en détail ci-dessous, les nanoparticules de Co3O4 ont des propriétés optiques, électriques et magnétiques exceptionnelles qui peuvent être appliquées à la détection de gaz, aux supercondensateurs et aux batteries lithium-ion.
Les nanoparticules de Co3O4 peuvent être exploitées comme matériau chimisenseur et diélectrique. La faible taille des particules, la conductivité de type p, la bande interdite à double énergie, la bonne nature cristalline, la valeur élevée de la constante diélectrique, la faible valeur de la perte diélectrique et la bonne conductivité CA démontrent la candidature potentielle de nanoparticules de Co3O4 en tant que supports de charge efficaces dans les capteurs chimiques et les condensateurs.
Des nanoparticules d’oxyde de cobalt Co3O4 sont utilisées comme matériaux anodiques des batteries lithium-ion. Les nanoparticules d’oxyde de cobalt offrent un rapport surface / volume élevé et une courte longueur de trajet pour le transport des cations de lithium, ce qui entraîne une capacité de décharge élevée et une réversibilité de cycle supérieure.
Des particules d’oxyde de cobalt peuvent être ancrées sur des substrats pour améliorer la stabilité dimensionnelle de l’anode et empêcher l’agrégation des particules lors des processus de charge et de décharge du lithium.
Afin de pouvoir tirer parti des diverses propriétés des nanoparticules d’oxyde de cobalt (Co3O4), il convient de prendre des précautions importantes dans le contrôle de la taille, de la monodispersité et de la structure cristalline.
Chez Particular Materials, nous synthétisons du nano Co3O4 et nous produisons des dispersions avec une excellente stabilité, une monodispersité, une pureté cristalline et un état entièrement désagrégé.
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Les nanoparticules de Co3O4 sont disponibles en une seule taille:
- 14 ± 7.8 nm
La concentration typique dans l’eau est, en poids (p / p%):
- 1%
- 5%
- 20%
Le Co3O4 peut également être fourni sous forme de nanopoudre.
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Applications et industries connexes
Les autres applications clés des nanoparticules d’oxyde de cobalt sont les suivantes:
- En microélectronique
- En Tant que nanoparticules magnétiques
- En catalyse, supraconducteurs, céramiques électroniques
- En capteurs de température et de gaz
- En dispositifs électrochromes
nanoparticules de Co3O4 et les nanocristaux et en général les catalyseurs à base d’oxydes de cobalt ont une grande importance pour les processus catalytiques tels que la synthèse de Fischer-Tropsch, la décomposition du N2O, le reformage à la vapeur de l’éthanol et d’autres réactions d’hydrogénation et d’oxydation d’importance industrielle, l’oxydation de la suie diesel et la combustion catalytique d’éléments organiques volatils composés (COV).
Pour l’oxydation totale du CO et des hydrocarbures, les catalyseurs de métaux nobles (tels que Au, Pt, Pd, Ru) supportant des oxydes de surface élevée présentent d’excellentes activités, mais le coût élevé et la faible disponibilité des métaux nobles limitent leur application commerciale.
Une attention particulière a été portée ces dernières années aux catalyseurs à oxyde unique et binaire afin de remplacer les métaux nobles. Bien que les oxydes de métaux de transition présentent parfois une activité spécifique relativement faible, il a été démontré que l’oxyde de cobalt est l’un des catalyseurs les plus efficaces pour l’oxydation totale du CO, du CH4 et des COV et qu’il présente les avantages d’une activité élevée et d’un faible coût par rapport aux catalyseurs de métaux nobles.
Chez Particular Materials, nous pouvons synthétiser des catalyseurs de Co3O4 sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques grâce à notre synthèse hydrothermale à flux continu exclusive.
Une caractéristique particulière de toutes les nanoparticules est le rapport surface / volume élevé, qui permet une capacité de liaison considérablement plus élevée et une excellente dispersibilité des NPs dans les solutions.
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Prix
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Articles de recherche en nanotechnologie sélectionnés
Observations résolues dans le temps d’intermédiaires d’oxydation de l’eau sur un catalyseur à nanoparticules d’oxyde de cobalt. M. Zhang, M. de Respinis, H. Frei Nature Chemistry volume 6, pages 362-367 (2014).
Réseaux unidimensionnels de nanoparticules de Co3O4: Synthèse, Caractérisation et Propriétés optiques et électrochimiques. X. Wang, X. Chen, L. Gao, et al. Le Journal de chimie physique B 2004 108 (42), 16401-16404.
Détection nanomolaire de peroxyde d’hydrogène sur électrode de carbone vitreuse modifiée avec des nanoparticules d’oxyde de cobalt électrodéposées. Il s’agit de la première édition de la revue ” Analytica Chimica Acta “, Volume 594, Numéro 1, 2007, Pages 24 à 31.
Graphène Ancré avec des Nanoparticules de Co3O4 comme Anode de Batteries Lithium-Ion à Capacité Réversible Améliorée et Performance Cyclique. Z.S. Wu, W. Ren, L. Wen, L.Gao, J. Zhao, chez al ACS Nano 2010 463 187-3194.