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. 私達は優秀な安定性、monodispersityおよび十分に分解された状態を水および有機溶剤のCo3O4nanodispersionsを作り出し、供給します。
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当社の酸化コバルト(Co3O4)ナノ粒子ポートフォリオは、直径が約14ナノメートルの粒子で構成されており、いくつかの産業で用途があります。
酸化コバルトナノ粒子(Co3O4)は、その高い表面体積比、低コスト、優れた化学的および物理的安定性のために、光触媒劣化のアポテンシャル候補とし
以下でより詳細に説明するように、Co3O4ナノ粒子は、ガスセンシング、スーパーキャパシタ、リチウムイオン電池に適用できる優れた光学的、電気的、磁気
Co3O4ナノ粒子は、ケミセンサおよび誘電体材料として利用することができます。 低粒子サイズ、p型導電率、デュアルエネルギーバンドギャップ、良好な結晶性、誘電率の高い値、誘電損失の低い値、および良好なAC導電率は、化学センサおよび
Co3O4コバルト酸化物ナノ粒子は、リチウムイオン電池の負極材料として使用されています。 コバルト酸化物ナノ粒子は、リチウムカチオン輸送のための高い表面対体積比と短い経路長を提供し、高い放電容量と優れたサイクリング可逆性
酸化コバルト粒子は、陽極の寸法安定性を改善し、リチウム充放電プロセス中の粒子凝集を防止するために、基板上に固定することができる。
酸化コバルト(Co3O4)ナノ粒子の様々な特性を利用できるようにするためには、サイズ、単分散性、結晶構造の制御に大きな注意が必要です。
特定材料ではナノCo3O4を合成し、安定性、単分散性、結晶純度、完全脱凝集状態に優れた分散液を製造しています。
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Co3O4ナノ粒子はワンサイズで利用可能です:
- 14 ± 7.8 nm
水中の典型的な濃度は、重量(w/w)である。%):
- 1%
- 5%
- 20%
Co3O4はまたnanopowderとして提供することができます。
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関連するアプリケーションと産業
酸化コバルトナノ粒子のその他の主な:
- マイクロエレクトロニクス
- 磁性ナノ粒子として
- 触媒、超伝導体、電子セラミックス
- 温度およびガスセンサ
- エレクトロクロミックデバイス
Co3O4ナノ粒子およびナノ結晶および一般触媒コバルト酸化物に基づいてfischer-tropschの統合のような触媒作用プロセスのための大きい重要性が、エタノールのn2o分解、蒸気の改良および他の工業的に重 化合物(VOCs)。
COと炭化水素の全酸化に対して、高表面積酸化物を担持した貴金属(Au、Pt、Pd、Ruなど)触媒は優れた活性を示すが、貴金属の高コストと低可用性は商業的
貴金属を代替するために、ここ数年、単一および二元酸化物触媒に高い関心が払われてきました。 遷移金属酸化物は比較的低い比活性を示すことがあるが、コバルト酸化物はCO、CH4およびVOC全酸化のための最も効率的な触媒の一つであり、貴金属触媒と比較して高活性および低コストの利点を有することが実証されている。
特定材料では、独自の連続流水熱合成により、お客様のニーズに応じたカスタムメイドのCo3O4触媒を合成することができます。
すべてのナノ粒子の独特の特徴は、表面積対体積比が高いことであり、溶液中のNPsのかなり高い結合能力と優れた分散性を可能にする。
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価格設定
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選択されたナノテクノロジー研究論文
酸化コバルトナノ粒子触媒上の水酸化中間体の時間分解観察。 M.Zhang、m.de Respinis、H.Frei Nature Chemistry volume6、362-367ページ(2014)。
Co3O4ナノ粒子の一次元アレイ:合成、特性評価、および光学的および電気化学的特性。 X.Wang,X.Chen,L.Gao,et al. 物理化学Bのジャーナル2004 108(42)、16401-16404。
電着した酸化コバルトナノ粒子で修飾したガラス状炭素電極上の過酸化水素のナノモル検出。 A.Salimi,R.Hallaj,S.Soltanian,H.Mamkhezri,Analytica Chimica Acta,Volume594,Issue1,2007,Pages24-31.
リチウムイオン電池の陽極としてCo3O4ナノ粒子をアンカーしたグラフェンは、可逆容量と循環性能を向上させました。 Z.S.Wu,W.Ren,L.Wen,L.Gao,J.Zhao,at al ACS Nano2010 463 187-3194.