氧化銅作為重要的p型半導體材料,帶隙狹窄(1.2-1.5eV),因其獨特的特性, 如良好的熱穩定性和光化學穩定性。高溫超導性。高電化學活性。無毒。廉價制備方法等,氧化銅已廣泛應用于催化劑。傳感材料。超導材料。熱電材料。玻璃。陶瓷。鋰離子電池甚至醫藥等領域。
作為催化劑
氧化銅為金屬復合氧化物。都可作雙氧水的催化劑。但二氧化錳的活性比氧化銅強.
在化學反應中,反應物的反應速率可以改變(增加或減少)而不改變化學平衡,催化劑是一種在化學反應之前或之后其質量和化學性質不變的物質。據統計,約有90%以上的工業發展過程中可以使用不同催化劑,如化工。石化。生化。環保等。
氧化銅用于電池
目前,由于不同形貌的納米材料具有更好的光學、電學、磁學和熱學性能,可控制備納米材料已成為材料研究者目前的目標。
如氧化銅作為Z常見的過渡使用金屬氧化物,由于其理論比容量要求較高(674mAh·g-1)、制備方法簡單。成本較低等問題優點,已逐漸廣泛應用于我國鋰離子電池中。為了能夠提高CuO作為一個電池負極進行材料時電極的導電性。限制碳類活性化學物質在電池汽車充放電管理過程中的體積的變化,從而可以提高企業電池的可逆信息容量、循環經濟壽命。充放電系統穩定性等電化學技術性能,有研究發展提供了一種。主要用于分析鋰離子動力電池的碳芯/氧化銅外殼采用復合電極。芯部為碳纖維,外殼為氧化銅薄層;所述的氧化銅薄層數據。具有不同陣列型的納米針狀組織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。
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