¿Sabes cales son as aplicaciónsnanofires de prata?
Os nanomateriais unidimensionais refírense ao tamaño dunha dimensión do material está entre 1 e 100 nm. As partículas metálicas, ao entrar na nanoescala, presentarán efectos especiais que son diferentes dos de metais macroscópicos ou átomos metálicos individuais, como efectos de pequeno tamaño, interfaces, efectos, efectos de tamaño cuántico, efectos de túnel cuántico macroscópicos e efectos de confinamento dieléctrico. Polo tanto, os nanofires metálicos teñen un gran potencial de aplicación nos campos de electricidade, óptica, termais, magnetismo e catálise. Entre eles, os nanofires de prata son amplamente utilizados en catalizadores, dispersión de Raman reforzado pola superficie e dispositivos microelectrónicos debido á súa excelente condutividade eléctrica, condutividade de calor, baixa resistencia á superficie, alta transparencia e boa biocompatibilidade, células solares de película fina, microelectrodes e biosensores.
Nanofires de prata aplicados no campo catalítico
Os nanomateriais de prata, especialmente os nanomateriais de prata con tamaño uniforme e alta relación de aspecto, teñen altas propiedades catalíticas. Os investigadores usaron PVP como estabilizador de superficie e prepararon nanofires de prata mediante método hidrotermal e probaron as súas propiedades de reacción de redución de osíxeno electrocatalítico (ORR) por voltametría cíclica. Comprobouse que os nanofires de prata preparados sen PVP eran significativamente a densidade actual da ORR, mostrando unha capacidade electrocatalítica máis forte. Outro investigador usou o método poliol para preparar rapidamente e facilmente os nanofires de prata e as nanopartículas de prata regulando a cantidade de NaCl (semente indirecta). Por método de dixitalización potencial lineal, descubriuse que os nanofires de prata e as nanopartículas de prata teñen diferentes actividades electrocatalíticas para ORR en condicións alcalinas, os nanofires de prata mostran un mellor rendemento catalítico e os nanofires de prata son electrocatalíticos Methanol. Outro investigador usa nanofires de prata preparados polo método poliol como o electrodo catalítico dunha batería de óxido de litio. Como resultado, descubriuse que os nanofires de prata que teñen unha alta relación de aspecto teñen unha gran área de reacción e unha forte capacidade de redución de osíxeno e promoveu a reacción de descomposición da batería de óxido de litio por baixo de 3,4 V, obtendo unha eficiencia eléctrica total do 83,4%, mostrando a excelente propiedade electrocatalítica.
Nanofires de prata aplicados no campo eléctrico
Os nanofires de prata convertéronse gradualmente no foco de investigación dos materiais de electrodos debido á súa excelente condutividade eléctrica, baixa resistencia á superficie e alta transparencia. Os investigadores prepararon electrodos transparentes de nanowire de prata cunha superficie lisa. No experimento, a película PVP usouse como capa funcional e a superficie da película de nanowire de prata estaba cuberta por un método de transferencia mecánica, que mellorou efectivamente a rugosidade superficial do nanowire. Os investigadores prepararon un filme condutor transparente flexible con propiedades antibacterianas. Despois de que o filme condutor transparente foi dobrado 1000 veces (radio de flexión de 5 mm), a súa resistencia á superficie e a súa transmisión de luz non cambiou significativamente, e pódese aplicar amplamente ás pantallas de cristal líquido e aos usables. Dispositivos electrónicos e células solares e moitos outros campos. Outro investigador usa 4 monómero de bismaleimida (MDPB-FGEEDR) como substrato para incorporar o polímero condutor transparente preparado a partir de nanofires de prata. A proba descubriu que despois de que o polímero condutor foi cortado pola forza externa, a muesca foi reparada baixo quecemento a 110 ° C, e o 97% da condutividade superficial podería recuperarse dentro de 5 minutos e a mesma posición podería ser cortada e reparada repetidamente. Outro investigador usou nanofires de prata e polímeros de memoria de forma (SMPS) para preparar un polímero condutor cunha estrutura de dobre capa. Os resultados mostran que o polímero ten unha excelente flexibilidade e condutividade, pode restaurar o 80% da deformación dentro de 5S, e a tensión só 5V, aínda que a deformación da tracción alcanza o 12% aínda mantén unha boa condutividade, ademais, o potencial de entrada é de só 1,5V. O polímero condutor ten un gran potencial de aplicación no campo dos dispositivos electrónicos que se poden levar no futuro.
Nanofires de prata aplicados no campo da óptica
Os nanofires de prata teñen unha boa condutividade eléctrica e térmica, e a súa propia alta transparencia foi aplicada amplamente en dispositivos ópticos, células solares e materiais de electrodos. O electrodo transparente de nanowire de prata con superficie lisa ten unha boa condutividade e a transmisión é de ata o 87,6%, o que se pode usar como alternativa aos diodos emisores de luz orgánicos e materiais ITO nas células solares.
Na preparación de experimentos flexibles de películas condutivas transparentes, explora que se o número de deposición de nanowire de prata influiría na transparencia. Comprobouse que a medida que o número de ciclos de deposición de nanofires de prata aumentou a 1, 2, 3 e 4 veces, a transparencia desta película condutora transparente diminuíu gradualmente ata o 92%, 87,9%, 83,1%e 80,4%, respectivamente.
Ademais, os nanofires de prata tamén se poden usar como portador de plasma reforzado pola superficie e son moi utilizados na proba de espectroscopia Raman (SERS) para mellorar a superficie para conseguir unha detección altamente sensible e non destructiva. Os investigadores empregaron o método potencial constante para preparar matrices de nanowire de prata de cristal único con superficie lisa e alta relación de aspecto en modelos AAO.
Nanofires de prata aplicados no campo dos sensores
Os nanofires de prata son amplamente empregados no campo dos sensores debido á súa boa condutividade da calor, condutividade eléctrica, biocompatibilidade e propiedades antibacterianas. Os investigadores usaron nanofires de prata e electrodos modificados feitos de PT como sensores de haluros para probar os elementos halóxenos no sistema de solucións mediante voltametría cíclica. A sensibilidade foi de 0,059 nunha solución de 200 μmol/L ~ 20,2 mmol/L. μA/(mmol • l), no rango de 0 μmol/L ~ 20,2mmol/L-BR- e I-SOLUCIÓNS, as sensibilidades foron 0,042μA/(mmol • L) e 0,032μA/(MMOL • L) respectivamente. Os investigadores empregaron un electrodo de carbono transparente modificado feito de nanofires de prata e quitosano para controlar o elemento AS en auga con alta sensibilidade. Outro investigador usou nanofires de prata preparados polo método Poliol e modificou o electrodo de carbono de pantalla (SPCE) cun xerador de ultrasóns para preparar un sensor H2O2 non enzimático. A proba polarográfica demostrou que o sensor mostrou unha resposta de corrente estable no rango de 0,3 a 704,8 μmol/L H2O2, cunha sensibilidade de 6,626 μA/(μmol • CM2) e un tempo de resposta de só 2 s. Ademais, a través das probas actuais de titulación, comprobouse que a recuperación de H2O2 do sensor no soro humano alcanza o 94,3%, confirmando aínda máis que este sensor non enzimático H2O2 pode aplicarse á medición de mostras biolóxicas.
Tempo de publicación: xuño-03-2020