高纯氧化铜由于其优异的物理和化学特性而具有许多潜在的应用,包括催化和气体传感器的研究领域。诸如太阳能电池,发光二极管,光催化剂,电化学,电致变色器件等更先进的应用是氧化铜纳米结构材料的可能研究领域。此外,纳米结构的高纯氧化铜可用于去除无机污染物的多种应用,并可作为制造纳米器件的潜在成分。专门为生物技术和制药中的抗菌应用设计的纳米颗粒有巨大需求,2011年其市场价值为175亿美元。
铜被广泛用作有效的杀生物剂已有数百年之久,当暴露于高浓度的铜时,革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都会被杀死。高纯氧化铜纳米粒子作为制备抗菌纺织品的有前途的材料在文献中报道了相同的杀生物作用,在棉织物中具有非常有效的结果。最近的发展也报道了用于生物医学应用的纺织品中的高纯氧化铜纳米颗粒的抗菌性能。浸渍在棉或聚酯织物中的氧化铜对各种微生物和病毒显示出良好的杀菌效果。造成皮肤不良影响的低风险是应用高纯氧化铜纳米粒子的一个优势.
纳米结构材料由于其高的表面积与体积之比而具有高的抗菌作用,并且其细胞毒性对粒度的依赖性在文献中已有报道?;构鄄斓酵趸锬擅卓帕V械南赴拘运礁哂谄渌山鹗粞趸铮ɡ缪趸?,二氧化钛和氧化锌)。
与其他金属氧化物相比,它们有希望的性能和低成本增加了人们对开发氧化铜(II)纳米结构材料的兴趣。在室温下,其结构被认为比抗氧化铜(I)更有效和更稳定。
据报道,制备纳米结构CuO颗粒的合成路线很多,各有优缺点,包括溶胶-凝胶,水热,热分解,微波辐射,醇热和。声化学过程。在此背景下,这项研究提出了使用两种不同的前体合成和表征氧化铜(II)纳米颗粒的方法。选择共沉淀合成方法是因为其简单,低温下的反应速率和低成本。
在两个反应条件下,使用氢氧化钠(NaOH)在碱性介质中生成氧化铜纳米颗粒。前体是硫酸铜(CuSO 4 .5H 2 O)和氯化铜(CuCl 2 .2H 2 O)。合成在50℃的温度下进行°C和75℃,金属盐浓度为0.1M和0.2M.制备后,以硫酸铜为前体制成的铜(II)纳米粒子显示出更好的结果(较小的微晶尺寸)。共沉淀法被认为适合于获得纳米结构材料,其优点是简单,快速和廉价。
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