CeO₂ 纳米立方体介绍
产地:西安瑞禧生物可提供
包装:mg以及g级
用途:科学研究
化学结构与特性
CeO₂,即二氧化铈,是一种具有氧化还原活性的稀土金属氧化物。CeO₂ 纳米立方体是一类形貌规则的纳米材料,其晶体以立方体形状呈现,主要暴露晶面为 {100} 或 {111} 面。与球形或不规则纳米颗粒相比,纳米立方体具有高表面积、特定晶面暴露以及丰富的表面缺陷(氧空位),使其在催化、传感和生物医学应用中表现出独特性能。其颗粒尺寸通常在 5–50 nm 之间,可通过水热法、溶胶-凝胶法或配体辅助合成方法精确调控。我们提供这个产品,仅供科研,如有需要,欢迎咨询!
功能机制
氧化还原活性:CeO₂ 纳米立方体表面的 Ce³⁺/Ce⁴⁺ 可循环转化,实现氧化还原反应催化。这一特性使其能够清除活性氧(ROS)、参与氧气储存与释放,表现出类酶催化能力。
表面氧空位:立方体表面富含氧空位,这些缺陷位点可增强分子吸附能力,提高催化效率或增强与生物分子的相互作用。
展开剩余77%晶面效应:立方体暴露的 {100} 晶面催化活性高于 {111} 晶面,可通过调控晶面暴露实现性能优化。
纳米效应:纳米尺寸赋予其大比表面积和高反应活性,使其在催化、传感和生物应用中表现优异。
应用领域
催化剂:CeO₂ 纳米立方体广泛应用于氧化反应、汽车尾气净化(如 CO 和 NOx 转化)、燃料电池催化以及有机合成反应中。其表面氧空位和 Ce³⁺/Ce⁴⁺ 循环可促进氧化还原反应,提高催化效率。
生物医学:由于其类超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)模拟活性,CeO₂ 纳米立方体可清除活性氧自由基,减轻氧化应激相关疾病,如神经退行性疾病、炎症和心血管疾病。
传感器:CeO₂ 纳米立方体可用于气体传感器和生物传感器,氧空位提供吸附位点,提高检测灵敏度和选择性。
光电与能源材料:其氧化还原能力和电子传输性能使其在光催化、太阳能电池和锂离子电池中应用广泛,可用作光催化降解污染物或电极材料。
优势特性
高催化活性:立方体晶面特异性暴露和氧空位丰富,使其催化性能优异。
氧化还原可逆性:Ce³⁺/Ce⁴⁺ 循环提供高效 ROS 清除能力,适合生物医学应用。
高比表面积:纳米尺寸提供更多反应位点,增强吸附和催化能力。
晶面可调控性:通过合成方法可优化晶面暴露,实现性能调控。
多功能性:催化、传感、生物医药及能源材料应用兼具,适应多领域需求。
研究意义与前景
CeO₂ 纳米立方体以其独特晶面、氧空位和氧化还原循环能力,在催化、传感和生物医学领域具有重要研究价值。通过精确调控尺寸、晶面和表面缺陷,可实现高效催化、靶向抗氧化及功能化材料开发。未来,CeO₂ 纳米立方体有望在绿色能源、环境治理和精准医疗中发挥关键作用,成为功能纳米材料研究的重要方向。
总结
CeO₂ 纳米立方体是一类晶面暴露可控、表面缺陷丰富、氧化还原活性高的功能性纳米材料。其在催化剂、传感器、生物医学及能源材料中的应用广泛,兼具多功能性和高性能,是纳米材料科学与应用研究的重要平台。
CeO2纳米立方体一类晶面暴露可控、表面缺陷丰富、氧化还原活性高的功能性纳米材料
以上产品我司可以提供,相关推荐有:
¹³C₂-Cholesterol 13C₂标记胆固醇
D₆₂-DPPE DPPE氘代62位
D₇-GM1 Ganglioside GM1神经节苷脂-D7标记
¹³C₁₈-Oleic Acid-TG 13C18标记油酸甘油三酯
¹⁵N-Sphingosine-1-Phosphate 15N标记鞘氨醇-1-磷酸
¹³C₁₈-DPPC ¹³C₁₈ 标记的 DPPC(1,2-二棕榈酰基-sn-甘油-3-磷酰胆碱)
D₃₁-POPC D₃₁ 标记的 POPC(1-棕榈酰-2-油酰-sn-甘油-3-磷酰胆碱)
¹⁵N-Ceramide (d18:1) ¹⁵N 标记的神经酰胺(d18:1)
¹³C₆-Lactosylceramide ¹³C₆ 标记的乳糖神经酰胺
D₆₆-SM D₆₆ 标记的鞘磷脂(Sphingomyelin)
MPEG-PLC聚乙二醇缩甘油
DMG-C-PEG2000
本文内容由西安瑞禧生物科技有限公司编辑hyy整理,所有试剂仅限于科研和工业用途,禁止直接用于食用或医疗。如果有朋友感兴趣,欢迎留言交流哦~
发布于:陕西省股王配资-配资门户网站都有什么-国内十大配资平台-深圳配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。