纳米氧化锌的功能性质综述与前景展望

合集下载

纳米氧化锌综述

纳米氧化锌综述

纳米氧化锌综述概述纳米氧化锌是一种多功能性的新型无机材料,晶体为六方结构,其颗粒大小约在1~100纳米。

纳米氧化锌由于颗粒小、比表面积大而具有许多其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的特殊的性质,呈现表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点[1]。

近年来发现它在催化、光学、磁学、力学等方面展现出许多特殊功能,使其在陶瓷、化工、电子、光学、生物、医药等许多领域有重要的应用价值,具有普通氧化锌所无法比较的特殊性和用途。

纳米氧化锌在纺织领域可用于紫外光遮蔽材料、抗菌剂、荧光材料、光催化材料等。

由于纳米氧化锌一系列的优异性和十分诱人的应用前景,因此研发纳米氧化锌已成为许多科技人员关注的焦点。

纳米氧化锌的性质纳米氧化锌是一种半导体催化剂的电子结构,在光照射下,当一个具有一定能量的光子或者具有超过这个半导体带隙能量Eg的光子射入半导体时,一个电子从价带NB激发到导带CB,而留下了一个空穴。

激发态的导带电子和价带空穴能够重新结合消除输入的能量和热,电子在材料的表面态被捕捉,价态电子跃迁到导带,价带的孔穴把周围环境中的羟基电子抢夺过来使羟基变成自由基,作为强氧化剂而完成对有机物(或含氯)的降解,将病菌和病毒杀死[2]。

纳米氧化锌的制备1.纳米氧化锌的液相化学制备技术除了能够准确控制粒子的化学组成外,液相法与其它化学制备技术相比还具有设备简单、批量大、原料易得、相对来说粒子大小集中、晶相结构及形状容易控制、产物活性好、成本低等特点。

液相法可以分为沉淀法、溶胶-凝胶法、微乳液法、水热合成法、溶剂蒸发法等。

1.1化学沉淀法1.1.1直接沉淀法直接沉淀法是直接混合制备氧化锌的锌盐与沉淀剂溶液的方法,特点是条件易于控制,操作简单,适于大批量制备粉体材料,其缺点是副产物离子的洗涤较困难,且产物粒径分布较宽,干燥过程中粒子易于团聚。

郭志峰等[3]向乙酸锌溶液滴加草酸,同时搅拌,伴有草酸锌沉淀生成。

2023年纳米氧化锌行业市场分析现状

2023年纳米氧化锌行业市场分析现状

2023年纳米氧化锌行业市场分析现状纳米氧化锌是一种具有广泛应用前景的纳米材料,具有很高的表面积和较小的颗粒尺寸。

它在光电、光学、电子、医药和化妆品等领域都有重要的应用。

目前,纳米氧化锌行业市场正快速发展,下面将结合现状进行分析。

首先,纳米氧化锌在紫外防护领域有巨大市场潜力。

纳米氧化锌作为一种强效的紫外吸收剂,可以有效地吸收紫外线,且作为颗粒形式具有较大的比表面积,使其具有更高的吸收效率。

因此,纳米氧化锌广泛应用于防晒霜、涂料和塑料等领域,满足人们对紫外线防护的需求。

其次,纳米氧化锌在医药领域也有很大的市场需求。

纳米氧化锌具有抗菌、抗炎、促进伤口愈合等优良性能,因此被广泛应用于医药制剂、医疗器械和医用纺织品等方面。

尤其在抗菌剂领域,纳米氧化锌表现出很好的抗菌效果,可以有效地抑制微生物生长,预防与治疗感染病。

此外,纳米氧化锌还在化妆品领域有重要应用。

纳米氧化锌具有优异的光学性能,可以被用作防晒、美白和抗菌剂。

由于纳米氧化锌非常细腻,容易被皮肤吸收,因此可以更好地发挥其功能。

目前,随着人们对美容和健康的关注度提高,化妆品市场对纳米氧化锌的需求也在不断增加。

然而,纳米氧化锌行业市场也存在一些挑战。

首先,纳米氧化锌的生产成本较高,导致其价格较高,限制了其广泛应用。

其次,纳米氧化锌颗粒的毒性和生态影响仍然需要进一步研究和评估,以确保其安全性。

因此,纳米氧化锌行业需要加强研发和监管,提高产品的性能和安全性。

总的来说,纳米氧化锌行业市场在紫外防护、医药和化妆品等领域都有很大的潜力。

随着科技的不断进步和人们对健康的追求,纳米氧化锌市场有望进一步发展壮大。

但同时也需要关注其成本和安全性等方面的问题,以实现可持续发展。

纳米氧化锌综述

纳米氧化锌综述

纳米氧化锌综述氧化锌(Zn0)晶体是纤锌矿结构.属六方晶系,为极性晶体。

Zn0晶体结构中,Zn原子按六方紧密堆积排列,每个Zn原子周围有4个氧原子,构成Zn--0配位四面体结构。

纳米氧化锌(Zn0)的性能和应用纳米氧化锌(Zn0)是一种白色粉末,是面向2l世纪的新型高功能精细无机产品,其粒径介于1~100nm。

由于颗粒尺寸的细微化,比表面积急剧增加,使得纳米氧化锌产生了其本体块状物料所不具有的表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应等,因而纳米氧化锌在磁、光、电、热、敏感等方面有一般氧化锌产品无法比拟的特殊性能。

1)制抗菌除臭、消炎、抗紫外线产品纳米氧化锌无毒、无味,对皮肤无刺激性,是皮肤的外用药物,能起消炎、防皱和保护等功效。

此外纳米氧化锌吸收紫外线的能力很强,对UVA(长波320~400nm)和UVB(中波280~320nm)均有良好的屏蔽作用。

可用于化妆品的防晒;也可以用于生产防臭、抗菌。

抗紫外线的纤维。

纳米氧化锌在阳光,尤其在紫外线照射下,在水和空气中,能分解出自有的带负电的电子,并同时留下带正电的空穴。

这种空血可以激活空气中的氧,使其变为活性氧,具有极强的化学活性,能与大多数有机物发生氧化反应,包括细菌体内的有机物,因而能杀死大多数的病毒。

纳米氧化锌的定量杀菌试验表明:在5min内,氧化锌的质量分数为1%试时,金黄色葡萄球菌的杀菌率为98.86%,大肠杆菌的杀菌率为99.93%。

2)用于氧化剂和光催化剂纳米氧化锌由于尺寸小、比表面积大、表面的键态与颗粒内部不同、表面原子配位不全等,导致表面的活性位臵增多,形成了凹凸不平的院原子台阶,增加了反应接触面。

因而纳米氧化锌的催化活性和选择性远远大于传统催化剂。

3)制备气体传感器及压电材料与SnO2、Fe2O3一起被称为气敏三大基体材料4)用于橡胶工业和涂料工业纳米氧化锌具有颗粒微小、比表面积大、分散性好、疏松多孔、流动性好等物理化学性质,因而,与橡胶的亲和性好,熔炼时易分散,胶料生热低、扯断变形小、弹性好,改善了材料工艺性能和物理性能。

2023年纳米氧化锌行业市场前景分析

2023年纳米氧化锌行业市场前景分析

2023年纳米氧化锌行业市场前景分析纳米氧化锌作为一种新型的高性能材料,近年来受到了越来越广泛的关注和应用。

纳米氧化锌的制备技术不断提高,其在多个领域如催化、光催化、农业、医疗等方面已经得到了广泛应用。

此外,纳米氧化锌还具有良好的光电特性以及电子和光学性能,因此在可见光和紫外线光谱范围内具有广泛的应用前景。

一、行业市场现状纳米氧化锌市场目前主要分为两个部分:一是单一品牌采购市场;二是针对终端用户的OEM市场。

单一品牌采购市场主要集中在大型化工企业,主要原材料供应商为国外化工企业。

OEM市场分为两种:一种是制造商将氧化锌纳米卖给下游企业,由下游企业生产成最终产品;另一种是制造商与下游企业进行技术合作,提供生产工艺和技术支持。

目前,纳米氧化锌市场主要集中在美国、欧洲和亚太地区。

其中亚太地区市场需求最大,占据了全球市场九成以上。

据调查数据显示,2019年全球纳米氧化锌市场规模高达8.7亿美元,预计到2026年将达到17.6亿美元。

进一步增加的需求是该市场快速增长的原因之一。

二、市场前景分析1. 纳米氧化锌在电子和光学领域的应用随着科技的发展,电子及光学设备的使用越来越普及,人们对于纳米氧化锌的使用需求也日益增加。

纳米氧化锌可以应用在纳米荧光材料、固态现象材料、防伪材料、特种涂料、印刷电路板等方面。

通过多种颜色发光,可以实现多种用途。

2. 在医疗领域的应用随着人口老龄化的加剧,人们对于医疗设备的要求也越来越高。

纳米氧化锌可以应用在医疗领域,作为一种无毒无害的材料,可以用于制造医用绷带、各种食品添加剂等。

近年来,各种生物医学材料的制备技术和纳米材料的研究也得到了越来越多的关注。

3. 在食品工业领域的应用随着消费者对于食品质量的关注逐渐加强,人们对于食品添加剂的需求也越来越高。

纳米氧化锌可以被应用于食品添加剂中,以提高食品的品质和保鲜效果。

同时,纳米氧化锌也可以作为食品包装材料的食品保鲜薄膜,其优异的防水性能和氧隔阻性不仅能够延长食品的保质期,同时也可以防止食品因为霉菌、水分等因素导致的质量变化。

2024年纳米氧化锌市场调研报告

2024年纳米氧化锌市场调研报告

2024年纳米氧化锌市场调研报告1. 引言纳米氧化锌是一种非常重要的纳米材料,具有广泛的应用前景。

本报告旨在对纳米氧化锌市场进行全面调研和分析,以了解其市场规模、市场趋势以及主要应用领域。

2. 市场规模目前,纳米氧化锌市场正快速发展。

据统计数据显示,从2019年至2025年,纳米氧化锌市场预计将以每年10%的复合增长率增长。

这一增长主要受到纳米技术的不断进步以及氧化锌材料的广泛应用的推动。

3. 市场趋势3.1 技术进步随着科学技术的不断进步,纳米氧化锌的制备工艺也在不断改进。

利用新的生产方法,可以生产出高纯度、均匀分散的纳米氧化锌颗粒。

这些技术的发展为纳米氧化锌的市场应用提供了更好的前景。

3.2 应用扩展目前,纳米氧化锌的主要应用领域包括:化妆品、医疗、涂料和涂层、电子和光学材料等。

随着人们对高性能材料的需求不断增加,纳米氧化锌的应用领域也在不断扩展。

预计未来几年,纳米氧化锌在新能源、高效能源存储和环境保护等领域将得到更广泛的应用。

4. 主要应用领域4.1 化妆品由于纳米氧化锌具有良好的吸油性和防晒性能,因此广泛用于化妆品中。

纳米氧化锌可以有效吸收皮肤的油脂和污垢,帮助保持肌肤清爽。

此外,由于其抗紫外线的特性,纳米氧化锌也被用于防晒霜和隔离霜中。

4.2 医疗纳米氧化锌具有抗菌、消炎和吸附等特性,因此在医疗领域得到广泛应用。

纳米氧化锌可以用于医用敷料、抗菌纱布和抗菌涂层等产品中,帮助预防感染和促进伤口愈合。

4.3 涂料和涂层纳米氧化锌在涂料和涂层行业中具有重要地位。

其具有优异的防腐、防紫外线和耐磨损性能,广泛应用于建筑、汽车和船舶等领域的涂装工艺中。

4.4 电子和光学材料由于纳米氧化锌具有优异的光学和电学特性,因此在电子和光学材料领域有广泛的应用。

纳米氧化锌可以用于制备纳米光电器件、柔性显示器和太阳能电池等新型材料。

5. 结论本报告对纳米氧化锌市场进行了全面的调研和分析。

通过市场规模和市场趋势的分析,我们可以看出纳米氧化锌市场具有良好的发展前景。

2024年纳米氧化锌市场前景分析

2024年纳米氧化锌市场前景分析

纳米氧化锌市场前景分析摘要本文对纳米氧化锌市场的前景进行了深入的分析,并提供了相关数据和趋势分析。

通过对市场需求、竞争态势和技术进步等方面的综合考虑,得出了纳米氧化锌市场未来的发展趋势。

本文的目的是为投资者和相关企业提供有利于决策的信息。

1. 引言纳米氧化锌是一种具有广泛应用前景的纳米材料,其具备良好的光学、电学、磁学和化学特性。

纳米氧化锌在太阳能电池、化妆品、医疗用品和杀菌剂等领域具有应用潜力。

本文通过对纳米氧化锌市场的前景进行分析,旨在为相关产业提供发展方向和未来趋势的参考。

2. 市场规模和增长趋势根据市场研究机构的数据,纳米氧化锌市场在过去几年表现出了强劲的增长势头。

预计未来几年,市场规模将进一步扩大。

这主要得益于纳米氧化锌在多个行业的广泛应用。

紫外线吸收剂、抗菌剂和防腐剂等功能,使其在化妆品和医疗用品领域具有巨大潜力。

3. 市场驱动因素纳米氧化锌市场的增长得益于多个市场驱动因素。

首先,全球范围内对环境污染和能源危机的关注增加了对太阳能电池等可再生能源技术的需求,进而推动了纳米氧化锌的需求。

其次,化妆品行业对抗菌剂和防晒剂的需求增加,也为纳米氧化锌的市场创造了机会。

此外,医疗用品、涂料和塑料等领域对高性能纳米材料的需求也为纳米氧化锌的应用提供了新的市场。

4. 市场竞争态势纳米氧化锌市场的竞争态势较为激烈。

目前市场上存在多家生产商,并且进入门槛相对较低,因此竞争程度较高。

然而,技术壁垒和品牌认可度也使得市场上一些领先企业具有一定的竞争优势。

随着市场的扩大,更多企业将进入该市场,竞争将进一步加剧。

5. 技术进步和创新纳米氧化锌市场的发展离不开技术进步和创新。

随着纳米科技的快速发展,相关生产工艺和设备也在不断改进和更新。

新的生产技术和工艺创新将提高纳米氧化锌的品质和性能,进一步推动市场的发展。

6. 市场挑战与风险纳米氧化锌市场面临一些挑战和风险。

首先,环境和安全问题是制约市场发展的重要因素。

纳米氧化锌的生产和应用过程中可能会释放出对环境和人体健康有害的物质,需要加强相关监管和管理措施。

纳米氧化锌紫外屏蔽机理

纳米氧化锌紫外屏蔽机理

纳米氧化锌紫外屏蔽机理1. 引言1.1 纳米氧化锌的特性纳米氧化锌是一种具有独特性能的纳米材料。

其主要特性包括稳定性高、抗菌性强、成本低廉、对环境无害等。

纳米氧化锌具有较高的比表面积,利于与其他成分充分接触和反应,具有较好的光学特性,能有效吸收紫外光,达到防晒的效果。

纳米氧化锌还具有优异的抗氧化性能,有助于减少自由基的产生,延缓皮肤细胞的老化。

在防晒产品中的应用中,纳米氧化锌能够提供宽谱的紫外防护,包括UVA和UVB,因此被广泛应用于各类防晒产品中。

纳米氧化锌的特性使其成为一种理想的防晒成分,能够有效保护皮肤免受紫外光的伤害。

对纳米氧化锌的研究和应用具有重要意义,有望为防晒领域的发展带来新的突破。

接下来的正文将详细探讨纳米氧化锌的紫外屏蔽机制、抗氧化作用、与皮肤的相互作用、安全性评估以及在防晒产品中的应用技术,以全面展示纳米氧化锌在防晒领域的潜力和重要性。

1.2 紫外光及其对皮肤的危害紫外光是太阳光中的一种辐射,根据波长分为UVA、UVB和UVC 三种类型。

其中UVA波长较长,穿透力强,能够深入皮肤真皮层,引起皮肤老化和皮肤癌;UVB波长较短,主要作用于皮肤表皮层,引起皮肤晒伤和皮肤癌的发生。

长期暴露在紫外光下会导致皮肤衰老、色素沉着、皱纹增多,甚至引发皮肤癌等恶性疾病。

特别是UVB波长更容易破坏DNA分子,增加皮肤癌的风险。

1.3 纳米氧化锌在防晒产品中的应用纳米氧化锌在防晒产品中的应用是一种日益普及和受欢迎的防晒成分。

随着人们对紫外线伤害的认识不断加深,对于选择有效的防晒产品也变得越来越重要。

纳米氧化锌因其出色的紫外光吸收性能和高度的稳定性而成为防晒产品中的热门选择。

2. 正文2.1 纳米氧化锌的紫外屏蔽机制纳米氧化锌的紫外屏蔽机制是通过其特殊的结构和性质来实现的。

纳米氧化锌颗粒的尺寸通常在1-100纳米之间,这种微小尺寸使得纳米氧化锌颗粒具有更大的比表面积,能够更有效地吸收和反射紫外光。

纳米氧化锌颗粒的能隙较宽,能够吸收更短波长的紫外光,包括UVA 和UVB。

纳米氧化锌的性质及前景

纳米氧化锌的性质及前景

本文摘自再生资源回收-变宝网()纳米氧化锌的性质及前景变宝网11月14日讯纳米氧化锌是一种在橡胶领域应用比较广泛的无机产品,它的粒径在1-100 nm之间,它能够表现出如非迁移性、荧光性、压电性、吸收和散射紫外线能力等,下面小编就带大家了解一下纳米氧化锌。

一、纳米氧化锌的性质纳米氧化锌是一种半导体催化剂的电子结构,在光照射下,当一个具有一定能量的光子或者具有超过这个半导体带隙能量Eg的光子射入半导体时,一个电子从价带VB激发到导带CB,而留下了一个空穴。

激发态的导带电子和价带空穴能够重新结合消除输入的能量和热,电子在材料的表面态被捕捉,价态电子跃迁到导带,价带的空穴把周围环境中的羟基电子抢夺过来使羟基变成自由基,作为强氧化剂而完成对有机物(或含氯)的降解,将病菌和病毒杀死。

二、纳米氧化锌的影响不同比表面积对橡胶性能的影响纳米氧化锌的核心指标是比表面积。

不同比表面积的产品对橡胶产品的性能影响很大。

以下是某大型轮胎厂载重斜交轮胎配方应用的实验数据。

胶料的物理性能、使用性能与材料的比表面积存在着相关关系。

从胶料强伸性能看,纳米氧化锌在基本不降低伸长率的情况下,能较明显的提高胶料定伸强度。

随材料比表面积的增大,这种趋势俞加明显。

但更为明显的是胶料的磨耗减量降低和压缩疲劳温升降低。

由此可以看出,纳米氧化锌在比表面积达到80m2/g 以上时,可表现出优良的普通氧化锌所不具备的综合性能。

比表面积在80m2/g以下的纳米氧化锌虽然也较普通氧化锌在综合性能上为优,但与80m2/g以上相比,差距还是较为明显的。

纳米氧化锌对胶料硫化特性的影响纳米氧化锌对胶料硫化特性的影响较大,由于大比表面高活性,使胶料交联密度提高,这表现在硫化曲线的大扭距MH提高,也表现在300%定伸强度的提高上。

另外,硫化曲线有整体随时间后移的倾向,无论ts2、t90都较普通氧化锌延迟。

这种延迟作用随配方体系不同程度也不同,具体的机理尚待探讨。

对胶料物机性能的影响纳米氧化锌对提高胶料物机综合性能是非常明显的,在强伸性能方面,300%定伸强度提高10%左右,同时扯断伸长率基本能够保持不变。

纳米氧化锌催化剂

纳米氧化锌催化剂

纳米氧化锌催化剂
纳米氧化锌(ZnO)催化剂是一种具有广泛应用前景的半导体催化剂。

由于其独特的物理
和化学性质,纳米氧化锌在许多领域表现出优异的催化性能。

以下是一些关于纳米氧化锌催化剂的主要特点和应用:
1. 光催化性能:纳米氧化锌具有较高的光催化活性,可在光照条件下降解有机污染物、抗菌和防腐蚀。

在环境治理领域,纳米氧化锌光催化剂可用于处理水体中的有害物质,如降解水中的重金属离子、去除染料和有机污染物等。

2. 电催化性能:纳米氧化锌具有优异的电催化性能,可用于氧还原反应(ORR)和氧
析出反应(OER)。

在能源领域,纳米氧化锌可作为催化剂应用于燃料电池、电解水制氢
和锂离子电池等。

3. 催化剂载体:纳米氧化锌具有较大的比表面积和良好的分散性,可作为催化剂载体,提高催化剂的活性和稳定性。

例如,在固相催化剂中,纳米氧化锌可作为载体提高金属催化剂的催化性能。

4. 抗菌性能:纳米氧化锌具有优异的抗菌性能,可广泛应用于抗菌材料、抗菌涂料、纺织品等领域。

5. 防腐蚀性能:纳米氧化锌可作为防腐蚀涂料的添加剂,提高涂料的防腐蚀性能。

纳米氧化锌催化剂的研究重点包括提高催化性能、改善稳定性和活性、优化制备方法以及探索新的应用领域。

随着纳米技术的发展,纳米氧化锌催化剂在未来有望在更多领域发挥重要作用。

2023年纳米氧化锌行业市场环境分析

2023年纳米氧化锌行业市场环境分析

2023年纳米氧化锌行业市场环境分析纳米氧化锌是一种高科技新材料,具有广泛的应用前景。

随着人们对环保和健康的关注度提高,纳米氧化锌的应用越来越广泛,已成为当今新兴产业的热门。

一、国内市场环境分析近些年,我国纳米氧化锌产业快速发展,主要由于国家加大科技支持力度与有关规划的出台。

我国政府在多个技术领域投入大量资金,提高纳米技术的研究和应用水平。

在市场需求方面,纳米氧化锌的应用场景非常广泛。

其在阳光渗透、紫外线防护、悬浮液稳定、填料增强和催化剂等方面都有很好的应用。

特别是在化妆品、药品、食品等生活领域,也向广大消费者提供了更多的选择。

并且随着消费者健康意识日益增强,纳米氧化锌在护肤、防晒等领域将会更受欢迎。

二、国际市场环境分析国际市场上,纳米氧化锌也非常受欢迎。

发达国家的消费者对健康与环保也越来越重视,这就为纳米氧化锌的应用提供了更大的市场。

基于其良好的理化特性,纳米氧化锌在化妆品、药物、食品、塑料等领域的需求日益增长。

目前,发达国家的公司已经将纳米氧化锌广泛应用于化妆品、防晒等领域,而在其他领域的应用还有很大的发展空间。

三、行业竞争环境分析纳米氧化锌市场竞争较为激烈,主要的竞争形式是产品价格与品质上的差异。

而在国内市场上,纳米氧化锌的品质参差不齐,很多小厂生产的产品质量也比较低,给整个行业带来很大影响。

与此同时,来自国外的压力也是不容忽视的。

因此,国内企业需要加强技术研发、提高产品质量,才能在激烈的竞争中立于不败之地。

四、未来发展趋势未来纳米氧化锌市场的发展前景广阔、潜力无限。

随着科技的进步和人们对健康环保意识的提高,纳米氧化锌在日常生活中的应用将得到更广泛的应用,未来的市场需求还将不断扩大。

目前,国内的纳米氧化锌产业刚刚起步,市场份额较小,但也存在着进一步的发展机会。

虽然市场中存在的一些问题,但纳米氧化锌产品的发展趋势还是非常值得看好的。

未来,纳米氧化锌将会成为科技成果转化的主角,潜力巨大,前景看好。

纳米氧化锌的综述

纳米氧化锌的综述

纳米ZnO的制备综述纳米ZnO的制备综述引言:纳米ZnO是一种面向21世纪的新型高功能精细无机产品,其粒径介于1~100纳米,又称为超微细ZnO。

由于颗粒尺寸的细微化,比表面积急剧增加,使得纳米ZnO产生了其本体块状材料所不具备的表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应等。

因而,纳米ZnO在磁、光、电、化学、物理学、敏感性等方面具有一般ZnO产品无法比拟的特殊性能和新用途,在橡胶、涂料、油墨、颜填料、催化剂、高档化妆品以及医药等领域展示出广阔的应用前景。

关键字:纳米ZnO 性质制备应用一.纳米ZnO的性能表征纳米级ZnO的突出特点在于产品粒子为纳米级,同时具有纳米材料和传统ZnO的双重特性。

与传统ZnO产品相比,其比表面积大、化学活性高,产品细度、化学纯度和粒子形状可以根据需要进行调整,并且具有光化学效应和较好的遮蔽紫外线性能,其紫外线遮蔽率高达98%;同时,它还具有抗菌抑菌、祛味防酶等一系列独特性能。

纳米ZnO粒子为球形,粒径分布均匀,平均粒径20~30纳米,所有粒子的粒径均在50纳米以下。

纳米ZnO粉体的BET比表面积在35m2/g以上。

此外,通过调整制备工艺参数,还可以生产出棒状纳米ZnO。

本产品经中国科学院微生物研究所检测鉴定,结果表明,在丰富细菌培养基中,加入0.5%~1%的纳米ZnO,可有效抑制大肠杆菌的生长,抑菌率达99.9%以上。

由于纳米ZnO具有比表面积大和比表面能大等特点,自身易团聚;另一方面,纳米ZnO表面极性较强,在有机介质中不易均匀分散,这就极大地限制了其纳米效应的发挥。

因此对纳米ZnO粉体进行分散和表面改性成为纳米材料在基体中应用前必要的处理手段。

二、纳米ZnO的制备方法制备纳米ZnO材料的方法按物质的原始状态分为固相法、液相法、气相法3类。

2.1 固相法:固相法是按照一定比例混合金属盐或金属氧化物,并研磨煅烧,使其发生固相反应而直接得到纳米粉末。

(1)将摩尔比1:1的Zn(NO3)2·6H2O和Na2CO3分别研磨10min,然后再混合研磨20min,分别用去离子水和乙醇洗涤,80℃下干燥4h,待冷却后研细再置于马弗炉中,加热升温至400℃并保温3h,得到浅黄色纳米ZnO。

混凝土中添加纳米氧化锌的应用效果

混凝土中添加纳米氧化锌的应用效果

混凝土中添加纳米氧化锌的应用效果混凝土是一种重要的建筑材料,广泛应用于建筑物、道路和基础设施的建设中。

近年来,研究人员发现通过添加纳米材料可以改善混凝土的性能,其中纳米氧化锌被认为是一种具有潜在应用前景的材料。

纳米氧化锌具有优异的光催化、抗菌和防污性能,因此被广泛应用于许多领域。

本文将探讨混凝土中添加纳米氧化锌的应用效果。

1. 纳米氧化锌在混凝土中的应用概述混凝土中添加纳米氧化锌的主要目的是改善混凝土的性能,包括增强光催化活性、提高抗菌性能和防污性能。

纳米氧化锌的添加方式可以通过直接混合或涂覆的方式实现。

2. 纳米氧化锌对混凝土光催化性能的提升纳米氧化锌能够吸收紫外光,并产生带有高能量电子和空穴的电化学反应,从而提高混凝土的光催化活性。

通过纳米氧化锌的添加,混凝土表面能够更有效地降解有机物、净化空气和减少污染物的产生。

3. 纳米氧化锌在混凝土中的抗菌性能改善混凝土作为常用的建筑材料,在潮湿环境下容易滋生细菌和微生物。

添加纳米氧化锌可以抑制微生物的生长,从而有效地提高混凝土的抗菌性能。

这种抗菌性能不仅可以延长混凝土的使用寿命,还可以减少维护和清洁的需求。

4. 纳米氧化锌对混凝土的防污效果纳米氧化锌在混凝土表面形成一种具有自洁性的覆盖层,能够减少尘土和污染物的沉积,从而增强了混凝土的防污效果。

这对于高污染环境下的建筑物来说尤为重要,能够减少清洁和维护的频率,降低使用成本。

混凝土中添加纳米氧化锌可以显著提高混凝土的性能。

纳米氧化锌不仅可以增强混凝土的光催化活性,净化空气和降解有机物,还可以提高混凝土的抗菌性能和防污能力。

然而,需要注意的是在混凝土中添加纳米氧化锌时,应该控制添加剂的浓度和均匀性,以确保其最佳的应用效果。

作为文章写手,我认为混凝土中添加纳米氧化锌是一种具有巨大潜力的应用方案。

随着城市化的进一步发展,我们面临着日益严重的空气污染和建筑物微生物感染的问题。

通过添加纳米氧化锌,我们可以改善混凝土材料的性能,净化空气、抑制微生物的生长,并延长混凝土的使用寿命。

混凝土中纳米氧化锌应用研究

混凝土中纳米氧化锌应用研究

混凝土中纳米氧化锌应用研究一、引言混凝土作为一种重要的建筑材料,其力学性能和耐久性一直是研究的热点。

随着纳米技术的发展,纳米材料在混凝土应用领域也逐渐受到关注。

本文将重点介绍纳米氧化锌在混凝土中的应用研究。

二、纳米氧化锌的特性纳米氧化锌是一种具有很强光催化性能和抗菌性能的纳米材料。

其光催化性能可以通过光催化降解有机污染物、降解空气中的有害气体等方面得到体现;抗菌性能可以通过抑制细菌、病毒和真菌的生长等方面得到体现。

三、纳米氧化锌在混凝土中的应用1. 纳米氧化锌对混凝土强度的影响研究表明,适量添加纳米氧化锌可以提高混凝土的抗压强度和抗拉强度。

这是由于纳米氧化锌与混凝土中的水化产物发生反应,形成新的晶体结构,从而增加混凝土的强度。

2. 纳米氧化锌对混凝土耐久性的影响混凝土在长期使用中会受到各种外界因素的影响,如氧化、紫外线辐射、酸碱侵蚀等。

研究表明,添加纳米氧化锌可以提高混凝土的耐久性,减少混凝土的龟裂和脱落。

3. 纳米氧化锌对混凝土光催化性能的影响混凝土中添加纳米氧化锌可以提高混凝土的光催化性能。

研究表明,添加纳米氧化锌的混凝土可以通过光催化降解有机污染物、降解空气中的有害气体等方面发挥作用。

4. 纳米氧化锌对混凝土抗菌性能的影响混凝土中添加纳米氧化锌可以提高混凝土的抗菌性能。

研究表明,添加纳米氧化锌的混凝土可以抑制细菌、病毒和真菌的生长,从而提高混凝土的卫生性能。

四、纳米氧化锌在混凝土中的应用研究进展1. 纳米氧化锌的制备方法纳米氧化锌的制备方法主要有溶剂热法、水热法、浸渍法、沉淀法等。

其中,溶剂热法制备的纳米氧化锌粒径小、分散性好,适合用于混凝土中。

2. 纳米氧化锌的添加量目前,纳米氧化锌在混凝土中的添加量一般为0.5%~1.5%。

添加量过大会导致混凝土的粘度和流动性下降,影响混凝土的施工性能。

3. 纳米氧化锌的应用范围纳米氧化锌在混凝土中的应用范围主要包括建筑、道路、桥梁等领域。

在建筑领域,纳米氧化锌可以用于墙体、地面、屋顶等建筑材料的制备;在道路和桥梁领域,纳米氧化锌可以用于路面、隧道等结构的制备。

2024年纳米氧化锌市场分析报告

2024年纳米氧化锌市场分析报告

2024年纳米氧化锌市场分析报告引言纳米氧化锌作为一种重要的纳米材料,具有广泛的应用前景。

本报告旨在对纳米氧化锌市场进行深入分析,探讨其市场规模、增长趋势、应用领域以及市场竞争情况。

市场规模近年来,纳米氧化锌市场呈现出快速增长的态势。

根据市场调研数据显示,2019年纳米氧化锌市场规模达到XX亿元。

预计在未来几年内,纳米氧化锌市场规模还将持续扩大,预计到2025年将达到XX亿元。

增长趋势纳米氧化锌市场的增长主要受三个因素影响:技术进步、市场需求和政策支持。

首先,随着纳米技术的不断发展,纳米氧化锌的生产工艺不断改善,降低了成本,提高了产品质量,进一步推动了市场增长。

其次,纳米氧化锌在医药、化妆品、涂料等领域具有广泛应用,随着这些行业的快速发展,对纳米氧化锌的需求也不断增加。

最后,政府对纳米科技的支持政策也为纳米氧化锌市场的发展提供了良好的环境。

应用领域纳米氧化锌的应用领域非常广泛,包括但不限于以下几个方面:1.医药领域:纳米氧化锌具有抗炎、抗菌和促进伤口愈合等特性,广泛应用于制药、外科敷料等领域。

2.化妆品领域:纳米氧化锌作为一种理想的防晒剂,被广泛应用于防晒乳、护肤品等产品中。

3.涂料领域:纳米氧化锌可以提高涂料的耐候性、粘结性和抗菌性能,成为涂料行业的重要材料。

4.电子行业:纳米氧化锌在显示屏、电池、传感器等电子器件中具有重要的应用价值。

市场竞争情况纳米氧化锌市场存在较为激烈的竞争。

目前,国内外有多家知名厂商专注于纳米氧化锌的生产与销售。

其中,纳米氧化锌市场的龙头企业包括公司A、公司B和公司C等。

这些企业通过技术创新、产品优势和市场拓展等手段竞争,争夺市场份额。

此外,新兴企业也逐渐涌现,加剧了市场竞争的激烈程度。

结论综上所述,纳米氧化锌市场具有较大的发展潜力。

随着技术进步和市场需求的推动,纳米氧化锌市场规模预计将继续扩大。

同时,市场竞争也将更加激烈,企业需要通过创新和优势打造来取得竞争优势。

相信在政策的支持下,纳米氧化锌市场将迎来更加广阔的发展前景。

纳米氧化锌的功能性质综述与前景展望

纳米氧化锌的功能性质综述与前景展望

纳米氧化锌的功能性质综述与前景展望摘要:纳米氧化锌是当前应用前景较为广泛的高功能无机材料。

由于其颗粒尺寸的细微化,比表面积急剧增加,表面分子排布、电子结构和晶体结构都发生变化,具有表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等。

从而使纳米氧化锌具有一系列优异的物理、化学、表面和界面性质,在磁、光、电、催化等方面具有一般氧化锌所无法比拟的特殊性能和用途。

不但可以处理废水中有机污染物,还可以作为抗菌剂添加到其他物质中,而且随着纳米氧化锌应用范围的不断开拓,其必定会给人们的生活带来众多好处。

本文对氧化锌的性质和用途进行了综述,并对纳米氧化锌的应用前景进行了展望。

一纳米氧化锌的特性1 表面效应纳米粒子粒径减小后,其表面原子数与总原子数之比会逐渐变大,从而导致纳米粒子性质发生改变,粒子的粒径越小,表面的原子数就会越多,使表面原子活泼,可以与其他原子合并,活泼性强,于是产生了“表面效应”。

2 小尺寸效应当纳米粒子的粒径达到某一值时,纳米粒子的光、电、热、力学、磁等性质有着鲜明的变化,称为小尺寸效应。

3 宏观量子隧道效应当势垒高度高于微观粒子的总能量时,粒子就可以穿越这个势垒,这种能力称为隧道效应。

纳米粒子穿越势垒后,其磁化强度会改变,因此称为宏观的量子隧道效应。

4 体积效应体积效应是当物质的体积减小时,一种是那些与物质本身有关的性质变了;另一种是物质本身的特性会变动。

5 介电限域效应介电限域效应是纳米粒子在非均匀介质间的介电增强所产生的一种情况。

其对光吸收,光化学等作用很大,而且对纳米粒子的光吸收带边的红移产生作用。

二纳米氧化锌的应用1 制备抗菌除臭、消毒,抗紫外线产品纳米氧化锌在阳光下,尤其是紫外线照射下,在水和空气(氧气)中能自行分解数自由移动的带负电的电子(e-),同时留下带正电的空穴(h+)。

这种空穴可以激活空气中的氧变为活性氧,有极强的化学活性,能与大多数有机物发生氧化反应(包括细菌内有机物)。

兰石中科纳米氧化锌

兰石中科纳米氧化锌

兰石中科纳米氧化锌兰石中科是一家专注于纳米材料研发与应用的创新型企业,其主打产品之一就是纳米氧化锌(Nano Zinc Oxide)。

纳米氧化锌作为一种重要的半导体材料,在互联网技术、商业以及技术应用等领域具有广泛的应用前景。

1. 互联网技术方面:纳米氧化锌在互联网技术中发挥着重要作用。

互联网的迅速发展带动了诸多智能设备的兴起,而纳米氧化锌的应用可以提供更好的性能和功能。

例如,纳米氧化锌被广泛应用于触摸屏技术中,其优异的光电性能使得触摸屏可以更加敏锐和精准地响应用户的指令,提升用户的操作体验。

此外,纳米氧化锌还可以用于高效能够显示器(LCD)的背光源,为用户提供更清晰、更亮丽的图像显示效果。

2. 互联网商业方面:随着电商的蓬勃发展,纳米氧化锌也被应用于互联网商业行业。

由于纳米氧化锌具有较高的抗菌性能和防晒能力,许多在线购物平台的商家将其应用于纺织品和美妆产品中。

纳米氧化锌纤维材料可以有效杀灭细菌,具有抗菌抑菌的功能,进一步提高产品的品质和安全性。

同时,纳米氧化锌还可以作为防晒成分,为用户提供有效的紫外线防护。

3. 技术应用方面:纳米氧化锌在技术应用领域有着广泛的应用前景。

首先,纳米氧化锌具有较高的光催化性能,可以用于环境治理领域。

例如,纳米氧化锌可以通过光催化作用分解污染物,净化空气和水源,使环境更加清洁和健康。

此外,纳米氧化锌还可以应用于电池材料、传感器、柔性显示等领域,为技术应用提供更高的性能和稳定性。

总结:综上所述,兰石中科的纳米氧化锌在互联网技术、商业以及技术应用等领域有着广泛的应用前景。

其在触摸屏、LCD背光源等方面的应用能够提升用户体验,而在电商行业中的应用则提高了产品的品质和安全性。

此外,纳米氧化锌还在环境治理、电池材料、传感器等领域发挥着重要作用。

随着科技的不断进步和创新,纳米氧化锌必将在互联网技术和商业领域中继续发挥重要作用。

纳米氧化锌优势

纳米氧化锌优势

纳米氧化锌优势
纳米氧化锌是一种具有广泛应用前景的新型材料,由于其独特的优势,已被广泛应用于医药、食品、化妆品、材料科学等领域。

纳米氧化锌具有非常高的表面积和反应活性,这使得其在催化反应和光催化反应中具有优异的性能。

例如,在光催化分解有机物的过程中,纳米氧化锌可以有效地分解有机物,同时产生少量的二氧化碳和水,对环境友好。

纳米氧化锌具有较高的光吸收性能,因此在太阳能电池中的应用前景非常广阔。

研究表明,使用纳米氧化锌作为太阳能电池中的电极材料,可以大大提高太阳能电池的转化效率,同时还可以降低制造成本。

纳米氧化锌还具有良好的抗菌性能。

由于其微小的颗粒大小和高表面积,纳米氧化锌能够有效地破坏细菌的细胞壁,从而防止疾病的传播。

因此,它被广泛地应用于医疗卫生和食品加工等领域。

纳米氧化锌还具有良好的光学性能和电学性能,因此可以广泛应用于显示器、传感器、智能材料等领域。

例如,在智能材料中,纳米氧化锌可以被用作智能玻璃的制造原料,从而实现玻璃的自动调节透明度。

纳米氧化锌作为一种新型材料,具有非常广泛的应用前景。

随着科
技的不断进步和发展,相信它在更多领域中的应用会越来越广泛。

纳米氧化锌的性质和用途

纳米氧化锌的性质和用途

纳米氧化锌的性质和用途纳米氧化锌是一种新型材料,由于其独特的物理、化学性质而备受。

在本文中,我们将详细介绍纳米氧化锌的性质和用途,并探讨其未来发展前景。

纳米氧化锌的性质纳米氧化锌是一种白色粉末,具有粒径小、比表面积大、吸收率高、稳定性好等特点。

其晶体结构为六方晶系,空间群为P63/mmc。

纳米氧化锌的物理性质包括高熔点、高硬度、优良的热稳定性、电磁屏蔽性能等。

化学性质方面,纳米氧化锌具有优异的耐腐蚀性、抗氧化性和还原性,可在高温、强酸、强碱等恶劣环境下保持稳定。

纳米氧化锌的用途电子领域:纳米氧化锌在电子领域具有广泛的应用。

由于其具有优异的电磁屏蔽性能和稳定性,可用来制造高可靠性、高稳定性的电子元器件。

纳米氧化锌还可以用于制造高效能太阳能电池,提高太阳能电池的转换效率。

医药领域:纳米氧化锌具有抗菌、抗炎、抗肿瘤等生物活性,因此在医药领域具有广阔的应用前景。

例如,纳米氧化锌可用于药物载体,提高药物的疗效和降低副作用。

纳米氧化锌还可以用于制备医用材料,如生物降解性塑料、生物医用陶瓷等。

建筑材料:纳米氧化锌具有高效、环保的特性,在建筑材料领域也有广泛的应用。

利用纳米氧化锌制备的涂料具有高透明度、高耐候性、防紫外线等优点,可有效提高建筑物的使用寿命。

纳米氧化锌还可以用于生产高效节能窗、防水材料等。

其他领域:纳米氧化锌还可以应用于环保、能源、催化剂等领域。

例如,纳米氧化锌可以作为催化剂,在燃料燃烧过程中提高燃料的燃烧效率,减少污染物排放。

纳米氧化锌还可以用于废水处理、空气净化等方面。

纳米氧化锌作为一种新型材料,具有优异的物理、化学性质和广泛的应用领域。

在电子、医药、建筑材料等领域,纳米氧化锌发挥着重要作用,为人类的生产和生活带来了诸多便利。

随着科技的不断进步,纳米氧化锌的应用前景将更加广阔。

未来,我们期待纳米氧化锌在新能源、环保、生物医学等领域实现更多的创新和突破,为人类的可持续发展做出更大贡献。

纳米氧化铁是一种具有重要应用价值的材料,其独特的结构性质和广泛的应用领域引起了科学界的广泛。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

纳米氧化锌的功能性质综述与前景展望摘要:纳米氧化锌是当前应用前景较为广泛的高功能无机材料。

由于其颗粒尺寸的细微化,比表面积急剧增加,表面分子排布、电子结构和晶体结构都发生变化,具有表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观量子隧道效应等。

从而使纳米氧化锌具有一系列优异的物理、化学、表面和界面性质,在磁、光、电、催化等方面具有一般氧化锌所无法比拟的特殊性能和用途。

不但可以处理废水中有机污染物,还可以作为抗菌剂添加到其他物质中,而且随着纳米氧化锌应用范围的不断开拓,其必定会给人们的生活带来众多好处。

本文对氧化锌的性质和用途进行了综述,并对纳米氧化锌的应用前景进行了展望。

一纳米氧化锌的特性1 表面效应纳米粒子粒径减小后,其表面原子数与总原子数之比会逐渐变大,从而导致纳米粒子性质发生改变,粒子的粒径越小,表面的原子数就会越多,使表面原子活泼,可以与其他原子合并,活泼性强,于是产生了“表面效应”。

2 小尺寸效应当纳米粒子的粒径达到某一值时,纳米粒子的光、电、热、力学、磁等性质有着鲜明的变化,称为小尺寸效应。

3 宏观量子隧道效应当势垒高度高于微观粒子的总能量时,粒子就可以穿越这个势垒,这种能力称为隧道效应。

纳米粒子穿越势垒后,其磁化强度会改变,因此称为宏观的量子隧道效应。

4 体积效应体积效应是当物质的体积减小时,一种是那些与物质本身有关的性质变了;另一种是物质本身的特性会变动。

5 介电限域效应介电限域效应是纳米粒子在非均匀介质间的介电增强所产生的一种情况。

其对光吸收,光化学等作用很大,而且对纳米粒子的光吸收带边的红移产生作用。

二纳米氧化锌的应用1 制备抗菌除臭、消毒,抗紫外线产品纳米氧化锌在阳光下,尤其是紫外线照射下,在水和空气(氧气)中能自行分解数自由移动的带负电的电子(e-),同时留下带正电的空穴(h+)。

这种空穴可以激活空气中的氧变为活性氧,有极强的化学活性,能与大多数有机物发生氧化反应(包括细菌内有机物)。

从而把大多数细菌和病毒杀死。

纳米氧化锌的定量杀菌实验表明,在5min内纳米氧化锌的浓度为1%时,金黄色葡萄球菌的杀菌率为98.86%,大肠杆菌的杀菌率为99.93%金属氧化物粉末对光线的遮蔽能力,在粉末粒径为光波长的1/2时最大,在整个紫外光区(200--400nm)氧化锌对光的吸收能力比氧化钛强。

纳米氧化锌吸收紫外线能力强,对长波紫外线(UVA)(波长320--400nm)和中波紫外线(UVB)(波长280--320nm)均有屏蔽作用。

纳米氧化锌无毒、无味,对皮肤无刺激性,不分解,不变质,热稳定性好,本身为白色可简单加以着色,价格便宜。

氧化锌是皮肤的外用药,对皮肤有收敛、效应、防腐、防皱和保护等功能,可以用于化妆品的防晒剂,以防紫外线的伤害并能抗菌除臭;可以用于生产防腐、抗菌、抗紫外线的纤维,如日本帝人公司生产的采用纳米氧化锌和二氧化钛的混合消臭剂,能吸收臭味,净化空气,可用于制造长期卧床病人和医院消臭绷带、尿布、睡衣、窗帘及厕所用纺织品等;日本仓螺公司将氧化锌粉末掺入异形截面的聚酯纤维,除具有屏蔽紫外线的功能外,还有抗菌、消毒、除臭的奇异功能,除用于制造手术服、护士服,外还可制造内衣、外装、鞋、帽、袜、浴巾、帐篷、日光伞、夏日装、农用工作服、运动服等。

加油纳米氧化锌的陶瓷制品具有抗菌除臭和分解有机物的自洁作用,经处理后的产品可制作浴缸、地板、墙砖等。

添加纳米氧化锌紫外线屏蔽涂层的玻璃可抗紫外线、耐磨、抗菌和除臭,可用作汽车玻璃和建筑用玻璃。

在石膏中掺入纳米氧化锌及金属过氧化物粒子后,可制得色彩鲜艳|不易褪色的石膏产品,具有优异的抗菌性能,适用于建筑材料和装饰材料。

将一定量的超细ZnO.Ca(OH)2.AgNO3等物质加入25%的磷酸盐溶液中,经混合、干燥、粉碎等再制成涂层涂与电话、电脑等,有很好的抗菌性能。

2 用于催化剂和光催化剂气体通过纳米材料的扩散速度为通过其他材料的上千倍,因此,纳米颗粒是极好的催化剂。

纳米氧化锌由于尺寸小、比表面积大、表面的键态与颗粒内部不同、表面原子配位不全等,导致表面活性位置增多,形成了凹凸不平的原子台阶,加大了反应接触面。

纳米催化活性和选择性远远大于其传统催化剂。

纳米氧化锌是一种很好的光催化剂,在紫外线的照射下,能分解有机物质,能抗菌除臭。

3 制备气体传感器及压电材料它是利用纳米氧化锌周围气氛中组成气体的改变,其电学性能--电阻发生变化,对气体进行检测和定量测定的。

目前已有利用纳米氧化锌的电阻变化制备的气体报警器和湿度计。

将纳米氧化锌便于喷涂与质量控制,易于极化和转向,表现出比较理想的电特性和动态特性,适用于瞬态信号的测量。

利用纳米氧化锌的压电性能,可制压电音叉、振子表面滤波器等。

4 制备图像记录材料纳米氧化锌依制备条件可获得光导电性、半导体性和导电性等不同性质。

利用这种变异,可用作图像记录材料;还可以利用其光导电性质用于电子摄像;利用半导体性质可做放电击穿记录纸;利用导电性质做电热记录纸等。

其优点是无三废公害,画面质量好,可高速记录,能吸附色素进行色彩复印,酸蚀后有亲水性,可用于胶片印刷等5 用于荧光体和电热器纳米氧化锌在低压电子射线下,唯一可发射荧光的物质,光色为蓝色和红色。

添加了氧化锌、二氧化硅、二氧化锰等的陶瓷粉经烧结而成的具有高介电常数、表面微细平滑的片状体,可用于制造陶瓷电容器。

6 用于隐身技术---雷达波吸收材料雷达波吸收材料(简称吸波材料)系指能有效地吸收入射雷达波并能使其散射衰减的一种功能材料。

纳米氧化锌等金属氧化物由于质量轻、厚度薄、颜色浅、吸波能力强等优点,作为一有发展前途的新型军用雷达波吸附剂,而成为吸附波材料研究的热点之一。

7 用于橡胶工业和涂料工业纳米氧化锌是制造高速耐磨橡胶制品的原料,如飞机轮胎、高级轿车子午胎线等。

与其他纳米材料配合用于建筑内外墙乳液涂料及其他涂料中,使涂层具有屏蔽紫外线、吸收红外线及抗菌防霉作用,同时还有增稠作用,以便颜料分散的稳定性。

三纳米氧化锌的现状纳米氧化锌应用研究出来在橡胶、化工、涂料、陶瓷、玻璃、电子、医药卫生和食品等传统工业外随着材料纳米化和功能性的深入研究,进一步拓宽了它的应用领域,其中紫外线屏蔽、光催化导电氧化锌等方面的应用研究开展的比较多。

但从上述的应用情况来看,对纳米氧化锌的应用基本理论的研究比较少。

根据光敏半导体催化理论和实验发现,半导体催化能力和其能级结构有关,其禁带宽度越小,催化能力越强。

但从禁带所处能级及抗光阴极腐蚀性来看,半导体粉末催化活性顺序为TiO2>ZnO>WO3。

纳米光催化主要用于分解有机物、贵金属回收,对废水和空气中有机物、NO等有害物进行催化、氧化、分解来金华和空气,还能使微生物、细菌等分解成CO2和H2O,起到灭菌、除臭、防污、自洁的作用。

由于大气臭氧层的破坏,到达地球表面的紫外线强度日趋增加,人类由此造成的皮肤病威胁越来越大。

因此,紫外线的防护已成为非常重要的研究课题之一。

对纳米氧化锌紫外线的研究主要是防辐射的问题。

四目前存在的问题如何寻找纳米氧化锌与传统领域融合的切入点和突破口,是推动纳米氧化锌应用研究的关键。

纳米氧化锌的应用研究同其他纳米材料一样还处于初级阶段,应用基础理论的研究还不断深入,一些应用领域还未开发。

纳米氧化锌作为一种良好的光催化剂,可用于抗菌消毒、屏蔽紫外线等,但目前的研究中还存在一些问题:反应机理的研究缺乏中间体的鉴定;用于公共设施的杀菌技术;新型的半导体复合催化剂的开发;多元复杂组分有机物体系的考察,目前的报道大多为单一组分考察;大型工业化的光催化氧化反应器的设计;光催化剂的寿命、中毒、再生与回收。

对纳米氧化锌的制备技术研究已开展得比较广泛,但对其物理化学性质的研究还不够深入,这也是导致纳米材料应用滞后的主要原因之一。

应用过程中还存在一些相关技术问题需要解决,如运输和使用过程中的团聚与分散问题,材料表面改性技术等。

五前景展望纳米氧化锌有着广阔的前景。

应当对于纳米氧化锌或者说绝大部分纳米材料应当通过控制制备条件制造出不同晶型,不同粒径的纳米材料,对比其间性质功能的差异寻找各种晶型尺寸纳米材料最适用的领域和进一步改进其制造工艺寻找不同领域最适合晶型。

应当加强纳米材料和其他材料的复合的研究,使其能更好的实现其功能。

应当加强不同学科之间的联合。

参考文献[1] 杨剑,腾风恩.纳米材料综述[J].科技导报,2007(9)[2] 刘海环,纳米氧化锌的制备及其光催化性能的研究[D].[硕士学位论文]大连;大连交通大学.2009[3] 肖力光,周建成,马振海.纳米技术及其在建筑材料中的应用[J].吉林建筑工程学院学报.2003[4] 徐敬明,动物学教程[M]。

济南;山东大学出版社,2003[5] 竺玉书.[J].涂料工业.2004(11);24-27[6] 李晓娥,祖庸[J].化工进展.2009(4):35-37[7] 胡春,刘星娟,李爽.[J].环境科学学报2008(1)[8] 刘雪宁,杨治中.[J].物理化学学报.2000。

16(8):746-748[9] Castillola,silleta,roussyj,et al.Treatment of high organic loaded industrial effluent river [J]Water Science and Technology,2010,6(11):115--118[10] Michacl R.H,Scot T.M,Choi W.Y,et al.Environment alapplication of semico- nductor photocatalysis[J].Chemistry Reviews,2006,95(3);35-39[11] Hui M.K.Xi H.K.the investigation on photocatalytic treatment of waste water containing phenol over ZnO[J],Transactions of tianjin University,1996,11(2);2 [12] Prashant V,Kamt L,Dan M,et al .Nanoparticles inadvanced oxidation process [J].Current Opinion in Colloid&Interface Science ,2012,7(6):282-287[13] Hariharan C.Photocatalytic degradation of organic contaminnants in water by Zno Nanopar-ticles[J]Applied catalysis A;General,2006,45(12)31-35[14] Mitarai,T akeshi.JP.63288914[15] El-shall M S,S lack W,Vann W,etalJ Phys chem,2004,98(12) ;3067-3070[16] 严东生.纳米材料的合成与制备[J].无机材料学报,2005.10(1);1[17] Yun Chan kang ,Seung Bin Park.J mater sci,2006,31(22);2409-2416[18] 高长华.纳米氧化锌粉体的制备与改性及其他在内墙涂料上抗菌应用研究[D].[硕士学位论文].南昌;南昌大学,2007[19] Bourlinos AB, Stassinopoulos A, Anglos D, et al. Functionalized ZnO nanoparticles with liquidlike behavior and their photoluminescence properties. Small. 2006;2(4):513-516.[20] Gum JR, Wang AS, Chen CH, et al. Ultrafine titanium dioxide particles in theabsence of photoactivation can induce oxidative damage to haman bronchial epithelial cells. Toxicology. 2005; 213(1 -2):66-73.。

相关文档
最新文档