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Nanoparticules/nanopoudres d'argent (Ag) 99,99 % CAS 7440-22-4

Brève description :

Les nanoparticules d'argent Ag ont de bonnes propriétés de conductivité, de conductivité thermique, de propriétés antibactériennes et de propriétés optiques, ce qui leur confère de plus en plus d'applications dans le domaine de l'optique biomédicale, de la catalyse, des appareils électroniques, à l'avenir du nano-argent et d'autres matériaux nanométriques métalliques doubles formant des métaux. sera une direction de développement de nanoparticules d'argent. N° CAS : 7440-22-4 N° de stock : HW-A110 (Ag-20nm)


Détail du produit

Spécification des nanoparticules d'argent (Ag)

TDS\Taille 20 nm 50 nm 80 nm 100 nm
Morphologie Sphérique
Pureté base métallique 99,99%
COA Bi<=0,008% Cu<=0,003% Fe<=0,001% Pb<=0,001%Sb<=0,001% Se<=0,005% Te<=0,005% Pd<=0,001%
SSA(m2/g) 10-12 8-10 7-9 7-8
Densité apparente (g/ml) 0,6-1,2 0,5-1,2 0,5-1,2 0,5-1,2
Densité du robinet (g/ml) 1,2-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5 1,0-2,5
DisponibleTaille d'emballage 25g,50g,100g,500g,1kg par sac dans des sacs doubles antistatiques, ou selon les besoins.
Délai de livraison En stock, expédition sous deux jours ouvrés.

Application typique

Antibactérien
Conducteur
Optique
Catalyseur
Biomatériau
Antibactérien

Le matériau inorganique, l'argent nanométallique, est reconnu comme un matériau antibactérien idéal. À l'heure actuelle, il existe de nombreux cas de réussite dans les domaines des revêtements, des domaines médicaux, des systèmes de purification de l'eau, des textiles, des plastiques, du caoutchouc, de la céramique, du verre et d'autres revêtements bactéricides, de la désodorisation, de l'industrie du film antibactérien, qui ont ouvert un marché plus large pour l'application antibactérienne des nanoparticules d'argent.

Par rapport aux agents antibactériens d'argent traditionnels, les nanoparticules d'argent préparées par nanotechnologie ont non seulement un effet antibactérien plus important, mais ont également une plus grande sécurité et un effet plus durable. En tant qu'agent antibactérien, le nano-argent a une grande surface spécifique et une petite taille de particules, ce qui le rend facile à entrer en contact avec les micro-organismes pathogènes et peut exercer son activité biologique maximale. La plupart des matériaux nanocomposites utilisés dans les emballages alimentaires antibactériens sont à base de nanoparticules d'argent, ce qui montre leur activité antibactérienne plus forte. Les chercheurs ont dopé le non-tissé avec du nano-argent et testé ses propriétés antibactériennes. Les résultats montrent que le tissu non tissé sans immersion de nano-argent n'a aucune propriété antibactérienne et que le tissu non tissé imbibé d'une solution de nano-argent à 500 ppm possède une excellente propriété antibactérienne. Le filtre à eau en polypropylène avec revêtement en nanoparticules d'argent a un bon effet d'inhibition sur les cellules EScherichia coli.

Conducteur

Composites conducteurs
Les nanoparticules d’argent conduisent l’électricité et sont facilement dispersables dans de nombreux autres matériaux. L'ajout de nanoparticules d'argent à des matériaux tels que les pâtes, les époxy, les encres, les plastiques et divers autres composites améliore leur conductivité électrique et thermique.

1. Pâte d'argent (colle) haut de gamme :

Pâte (colle) pour électrodes internes et externes des composants de puces ;

Pâte (colle) pour circuit intégré à couche épaisse ;

Pâte (colle) pour électrode de cellule solaire ;

Pâte d'argent conductrice pour puce LED.

2. Revêtement conducteur

Filtre avec revêtement de haute qualité ;

Condensateur à tube en porcelaine avec revêtement argenté

Pâte conductrice de frittage à basse température ;

Pâte diélectrique

Optique

Les nanoparticules d'argent ont la capacité de supporter des plasmons de surface, ce qui leur confère des propriétés optiques uniques. À certaines longueurs d'onde, les plasmons de surface deviennent résonnants, puis absorbent ou diffusent la lumière incidente si fortement que les nanoparticules individuelles peuvent être observées à l'aide d'un microscope à fond noir. Ces taux de diffusion et d’absorption peuvent être ajustés en modifiant la forme et la taille des nanoparticules. En conséquence, les nanoparticules d'argent sont utiles pour les capteurs et détecteurs biomédicaux et les techniques d'analyse avancées telles que la spectroscopie de fluorescence améliorée en surface et la spectroscopie Raman améliorée en surface (SERS). De plus, les taux élevés de diffusion et d’absorption observés avec les nanoparticules d’argent les rendent particulièrement utiles pour les applications solaires. Les nanoparticules agissent comme des antennes optiques très efficaces ; lorsque des nanoparticules d’Ag sont incorporées dans des collecteurs, il en résulte des rendements très élevés.

Catalyseur

Les nanoparticules d'argent ont une excellente activité catalytique et peuvent être utilisées comme catalyseurs pour de nombreuses réactions. Des nanoparticules composites Ag/ZnO ont été préparées par dépôt de photoréduction de métaux précieux. L'oxydation photocatalytique du n-heptane en phase gazeuse a été utilisée comme réaction modèle pour étudier les effets de l'activité photocatalytique des échantillons et la quantité de dépôt de métaux nobles sur l'activité catalytique. Les résultats montrent que le dépôt d’Ag dans les nanoparticules de ZnO peut grandement améliorer l’activité du photocatalyseur.
La réduction de l'acide p-nitrobenzoïque avec des nanoparticules d'argent comme catalyseur. Les résultats montrent que le degré de réduction de l’acide p-nitrobenzoïque avec le nano-argent comme catalyseur est bien supérieur à celui sans nano-argent. Et, avec l’augmentation de la quantité de nano-argent, plus la réaction est rapide, plus elle est complète. Catalyseur d'oxydation de l'éthylène, catalyseur d'argent supporté pour pile à combustible.

Biomatériau

En raison de leurs propriétés supérieures, les nanoparticules d’argent ont de larges perspectives dans le domaine des biomatériaux, notamment dans les biocapteurs.
La nanoparticule argent-or a été introduite dans la technologie d’immobilisation de la glucose oxydase (GOD) du capteur de glucose. L'expérience a prouvé que l'ajout de nanoparticules augmentait la capacité d'adsorption et la stabilité de l'enzyme, tout en améliorant l'activité catalytique de l'enzyme, de sorte que la sensibilité de la réponse actuelle de l'électrode enzymatique était grandement améliorée.

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