氧化銅的用途
氧化銅作為一種重要具有帶隙較窄帶隙(1.2—1.5eV)的p-型半導體材料由于其獨特的性能,如良好的熱穩定性及光化學穩定性、高溫超導性、高電化學活性、無毒、廉價的制備方法,氧化銅已被廣泛應用于催化劑、傳感材料、超導材料、熱電材料、玻璃、陶瓷、鋰離子電池甚至醫學等領域。
作為催化劑
氧化銅為金屬氧化物,都可作雙氧水的催化劑,但二氧化錳的活性比氧化銅強.
在化學反應里能改變反應物化學反應速率(既能提高也能降低)而不改變化學平衡,且本身的質量和化學性質在化學反應前后都沒有發生改變的物質叫催化劑(固體催化劑也叫觸媒)。據統計,約有90%以上的工業過程中使用催化劑,如化工、石化、生化、環保等。
氧化銅用于電池
目前,由于不同形貌納米材料擁有更優異的光、電、磁、熱性能,納米材料的可控制備已成為目前材料研究者的一個目標。
如氧化銅作為Z常見的過渡金屬氧化物,由于其理論比容量較高(674mAh·g-1)、制備簡單、成本較低等優點,已逐漸應用于鋰離子電池中,為了提高CuO作為電池負極材料時電極的導電性,限制碳類活性物質在電池充放電過程中的體積的變化,從而提高電池的可逆容量、循環壽命、充放電穩定性等電化學性能,有研究提供了一種用于鋰離子電池的碳芯/氧化銅外殼復合電極,芯部為碳纖維,外殼為氧化銅薄層;所述的氧化銅薄層具有陣列型的納米針狀結構和納米孔狀結構;所述納米針狀結構在氧化銅薄層的外表面,所述納米孔狀結構為貫通氧化銅薄層的孔。
所述的一種用于鋰離子電池的碳芯/氧化銅外殼復合電極的制備方法,包括鍍銅碳纖維的制備、鍍銅碳纖維的燒結成型和成型鍍銅碳纖維氈的表面氧化處理。改復合電極中,氧化銅薄層的納米孔狀結構有利于電解液中的鋰離子輕易通過,進而在碳芯中發生嵌鋰和脫鋰過程,從而增加鋰離子電池的充放電容量;碳芯部分與氧化銅外殼緊密接觸,既提高了電極的導電性,又緩沖了氧化銅轉化過程中的體積變化程度;氧化銅外殼緊密地包裹著碳芯部分,且氧化銅外殼的納米針狀結構極大地縮短了鋰離子的擴散距離和增加了與鋰離子之間的有效接觸面積,限制了鋰離子電池充放電嵌鋰和脫鋰過程中碳纖維體積的膨脹,從而有利于提高鋰離子電池的可逆容量和循環壽命。
氧化銅納米顆粒ZL帕金森癥模型小鼠
近年來,研究人員通過對無機膠體納米粒子形貌、表面電荷以及配體的調控,獲得了多種納米尺度的功能性無機顆粒,這些人工顆粒與生物體系的相互作用已成為國際前沿研究的熱點。Z近江南大學食品科學國家ZD實驗室匡華教授(點擊查看介紹)團隊合成了氧化銅納米顆粒團簇結構,通過優化配體,發現苯丙氨酸介導的手性氧化銅顆粒具有類超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、谷胱甘肽過氧化物酶(GPx)等天然酶的活性,能有效清除體系中的活性氧簇(ROS)。研究表明,該氧化銅手性納米顆粒可對神經細胞內活性氧簇進行快速清除,成功實現了帕金森癥模型小鼠的ZL。
團隊利用手性苯丙氨酸作為結構誘導劑,合成了二價氧化銅,然后以葡萄糖為還原劑、多巴胺為穩定劑,獲得了多孔的團簇狀手性氧化銅納米顆粒。首先,研究團隊將該顆粒與SHSY-5Y模式細胞孵育,證明了該顆粒團簇能有效地減少SHSY-5Y細胞內過剩的活性氧簇。進一步,研究團隊將該納米顆粒注入經1-甲基-4-苯基-1,2,3,6-四氫吡啶(MPTP)誘導的帕金森癥小鼠腦部,發現手性氧化銅顆粒團簇可通過降低氧化應激水平有效降低腦中小膠質細胞中IBA-1蛋白的表達,顯著提高酪氨酸強化酶的表達,從而逆轉MPTP造成的帕金森癥小鼠記憶損傷。
自然界中,行使生命基本功能的各種高級結構如蛋白、核酸等均為納米尺度的網絡結構。該研究進一步證明了以配體分子為“外殼”,無機顆粒為“硬核”的人工膠體顆粒的良好生物相容性和zhuo越的類天然酶的催化活性,這為進一步拓展人工仿生體系在生物分析、醫學診療等方面的應用提供了新的思路。
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