في الوقت الحاضر ، يتم استخدام مواد النانو المعدنية الثمينة في جميع الصناعات تقريبًا ، وعادة ما تكون هذه المعادن الثمينة منتجات معالجة بعمق. تشير ما يسمى المعالجة العميقة للمعادن الثمينة إلى عملية تغيير الشكل الفيزيائي أو الكيميائي للمعادن الثمينة أو المركبات من خلال سلسلة من عمليات المعالجة لتصبح منتجات معدنية ثمينة أكثر قيمة. الآن من خلال الجمع بين التكنولوجيا النانوية ، تم توسيع نطاق المعالجة العميقة المعدنية الثمينة ، كما تم تقديم العديد من منتجات المعالجة العميقة المعدنية الثمينة الجديدة.
تشمل المواد المعدنية الثمينة النانو عدة أنواع من المادة البسيطة المعدنية النبيلة ومواد المركب النانوي ، والمواد النانوية الجزيئية الجزيئية النبيلة الجديدة ومواد الأفلام المعدنية النبيلة. من بينها ، يمكن تقسيم مواد مسحوق النانو العنصرية والمركبة من المعادن النبيلة إلى نوعين: مدعوم وغير مدعوم ، والتي هي أكثر المواد النانوية المعدنية الثمينة استخدامًا على نطاق واسع في الصناعة.
1. مواد نانوبودر من المعادن والمركبات النبيلة
1.1. مسحوق غير مدعوم
هناك نوعان من النانوبور من المعادن النبيلة مثل الفضة (AG) ، الذهب (AU) ، البلاديوم (PD) والبلاتين (PT) ، والجسيمات النانوية من مركبات المعادن النبيلة مثل أكسيد الفضة. بسبب طاقة التفاعل السطحي القوي للجسيمات النانوية ، من السهل التكتل بين الجسيمات النانوية. عادةً ما يتم استخدام عامل وقائي معين (مع تأثير التشتت) لتغليف سطح الجسيمات أثناء عملية التحضير أو بعد الحصول على منتج المسحوق.
طلب:
في الوقت الحاضر ، تشمل الجسيمات النانوية المعدنية الثمينة غير المدعومة التي تم تصنيعها الصناعية وتطبيقها في الصناعة بشكل أساسي مسحوق الفضة النانو ، ومسحوق الذهب النانو ، ومسحوق نانو بلاتينيوم وأكسيد الفضة النانو. تم استخدام جسيمات الذهب النانو كلون منذ فترة طويلة في الزجاج البندقية والزجاج الملون ، ويمكن استخدام شاش يحتوي على مسحوق الفضة النانو لعلاج مرضى الحرق. في الوقت الحاضر ، يمكن أن يحل مسحوق Nano Silver محل مساحيق فضية فائقة في عجينة موصلة ، والتي يمكن أن تقلل من كمية الفضة وخفض التكاليف ؛ عندما يتم استخدام جزيئات المعادن النانوية كملونة في الطلاء ، فإن الطلاء المشرق بشكل استثنائي يجعله مناسبًا للسيارات الفاخرة وغيرها من الزخارف الراقية. لديها إمكانات تطبيق ضخمة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الملاط المصنوع من الغروية المعدنية الثمينة له نسبة أعلى سعر وجودة منتج مستقر ، ويمكن استخدامها لتطوير جيل جديد من المنتجات الإلكترونية عالية الأداء. في الوقت نفسه ، يمكن أيضًا استخدام الغروية المعدنية الثمينة نفسها مباشرة في تصنيع الدوائر الإلكترونية وتكنولوجيا التغليف الإلكترونية ، مثل الغرويات المعدنية الثمينة في سوائل الحبر لتصنيع الدوائر الإلكترونية وطلاء الذهب الحرف اليدوية.
1.2. المساحيق المدعومة
عادة ما تشير مواد النانو المدعومة من المعادن النبيلة إلى المركبات التي تم الحصول عليها عن طريق تحميل الجسيمات النانوية من المعادن النبيلة ومركباتها على حامل مسامي معين ، وبعض الناس يصنفونها أيضًا على أنها مركبات معدنية نبيلة. لها مزايزان رئيسيتان:
① يمكن الحصول على مواد مسحوق النانو من العناصر المعدنية النبيلة المشتتة للغاية والموحدة والمركبات ، والتي يمكن أن تمنع بفعالية تكتل الجسيمات النانوية المعدنية النبيلة ؛
② عملية الإنتاج أبسط من النوع غير المدعوم ، والمؤشرات الفنية سهلة التحكم.
تشمل المساحيق المعدنية النبيلة المدعومة التي تم إنتاجها واستخدامها في الصناعة AG و AU و PT و PD و RH والجسيمات النانوية المتشكل بينها وبين بعض المعادن الأساسية.
طلب:
تستخدم المواد النانوية المعدنية النبيلة المدعومة حاليًا بشكل رئيسي كمحفزات. نظرًا لصغر الحجم ومساحة سطح محددة كبيرة من الجسيمات النانوية المعدنية النبيلة ، تختلف حالة الترابط وتنسيق ذرات السطح تمامًا عن تلك الموجودة في الذرات الداخلية ، بحيث يتم زيادة المواقع النشطة على سطح جزيئات المعادن النبيلة بشكل كبير ، ولها الظروف الأساسية كحوافز. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاستقرار الكيميائي الفريد للمعادن الثمينة يجعلهم يتمتعون باستقرار حفاز فريد ونشاط الحفاز وتجديده بعد تحويله إلى المحفزات.
في الوقت الحاضر ، تم تطوير مجموعة متنوعة من المحفزات المعدنية الثمينة النانوية عالية الكفاءة للتطبيق في صناعة التوليف الكيميائي. على سبيل المثال ، يتم استخدام محفز PT الغروي المدعوم على الزيوليت -1 لتحويل الألكانات إلى البترول ، ويمكن استخدام RU الغروانية المدعومة على الكربون لتوليف الأمونيا ، و PT100 -saux يمكن استخدامها لتحلل هيدروجين N-butane و isomerization. تلعب المواد النانوية المعدنية الثمينة (وخاصة PT) كما أن المحفزات دورًا مهمًا في تسويق خلايا الوقود: نظرًا للأداء الحفاز الممتاز لجزيئات PT 1-10 نانومتر ، يتم استخدام PT على نطاق النانو لصنع محفزات خلايا الوقود ، وليس فقط الأداء الحفاز. تم تحسينه ، ويمكن تقليل كمية المعادن الثمينة ، بحيث يمكن تقليل تكلفة التحضير إلى حد كبير.
بالإضافة إلى ذلك ، ستلعب المعادن الثمينة على نطاق النانو دورًا رئيسيًا في تطوير طاقة الهيدروجين. يعد استخدام المحفزات المعدنية النبيلة النانوية على نطاق النانو لتقسيم الماء لإنتاج الهيدروجين اتجاهًا لتطوير المواد النانوية المعدنية النبيلة. هناك العديد من الطرق لاستخدام المواد النانوية المعدنية النبيلة لتحفيز إنتاج الهيدروجين. على سبيل المثال ، يعتبر IR الغروي محفزًا نشطًا لتقليل المياه لإنتاج الهيدروجين.
2. مجموعات جديدة من المعادن النبيلة
باستخدام تفاعل Schiffrin ، يمكن إعداد Au و Ag وسبائكهم المحمية باستخدام ألكيل ثيول ، مثل Au/Ag و Au/Cu و Au/Ag/Cu و Au/Pt و Au/PD والمجموعات الذرية من Au/Ag/Pd وما إلى ذلك. العدد الشامل لمجمع الكلة عازب للغاية ويمكن تحقيقه "Molecular". تتيح الطبيعة المستقرة أن يتم حلها مرارًا وتكرارًا مثل الجزيئات العادية دون تكتل ، ويمكن أن تخضع أيضًا للتفاعلات مثل التبادل والاقتران والبلمرة ، وتشكل البلورات مع مجموعات ذرية كوحدات هيكلية. لذلك ، تسمى هذه المجموعات الذرية جزيئات الكتلة المحمية أحادي الطبقة (MPC).
التطبيق: لقد وجد أنه يمكن استخدام الجسيمات النانوية الذهبية بحجم 3-40 نانومتر للتلوين الداخلي للخلايا وتحسين حل مراقبة الأنسجة الداخلية للخلايا ، والتي لها أهمية كبيرة في البحث عن بيولوجيا الخلية.
3. مواد فيلم معدني ثمين
تحتوي المعادن الثمينة على خصائص كيميائية مستقرة وليس من السهل الرد مع البيئة المحيطة ، وغالبًا ما تستخدم لصنع الطلاء السطحي والأفلام التي يسهل اختراقها. بالإضافة إلى الطلاء الزخرفي العام ، في السنوات الأخيرة ، ظهر الزجاج المطلي بالذهب كستارة حائط لتعكس الإشعاع الحراري وتقليل استهلاك الطاقة. على سبيل المثال ، قام مبنى Royal Bank of Canada في تورنتو بتركيب زجاج عاكس مطلي بالذهب ، باستخدام 77.77 كجم من الذهب.
Hongwu Nano هي الشركة المصنعة المحترفة لجزيئات المعادن الثمينة النانوية ، والتي يمكن أن توفر جزيئات معدنية ثمينة نانو عنصرية ، وجسيمات نانوية أكسيد المعادن الثمينة ، والجسيمات النانوية القلفية التي تحتوي على المعادن الثمينة وتشتتاتها في الدُفعات. مرحبًا بك في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات!
وقت النشر: May-09-2022