BiFeO₃(铁酸铋)纳米颗粒(50–80nm)用途分享
BiFeO₃(铁酸铋)一种基本特征的多铁性物料,存在着铁电性与反铁磁铁混用的基本特征,其生物学式为BiFeO₃,结晶空间结构为失真的钙钛矿型。50–80nm长宽比的BiFeO₃纳米级颗粒肥料因而长宽比调节作用、比漆层积明显增强和量子制约调节作用,在多重钻研与选用场地中存在着普遍主要用途。产地:西安pg电子娱乐游戏app 生物
用途:科研
主要用途:
光催化与污染物降解:
BiFeO₃具有窄带隙(~2.1–2.7 eV),在可见光区有良好的吸收能力,适合作为可见光光催化剂,用于有机污染物如染料、农药的降解。其纳米化后具有更大反应表面,提升光生载流子分离效率。常用于光催化降解罗丹明B、亚甲基蓝等。多铁材料与电子器件:
BiFeO₃具备室温多铁性,铁电性(T_C ~1103 K)与反铁磁性(T_N ~643 K)同时存在,可用于铁电记忆器件、自旋电子器件、多态存储器等。其磁电耦合特性使得电场控制磁性、磁场调控极化成为可能,推动多功能信息器件的发展。光电与压电材料:
利用其强极化与光电耦合效应,BiFeO₃纳米颗粒在压电传感器、能量采集装置和红外探测器中有重要应用。其光响应性还可应用于光敏元件、红外吸收膜等。*菌与生物医用:
BiFeO₃在纳米尺度下可诱导活性氧(ROS)生成,具有一定*菌活性,适用于杀菌涂层、医疗器械表面改性等。其生物兼容性良好,可与聚合物、蛋白材料共复合,构建功能性生物材料。水分解与电催化:
BiFeO₃具备光生电子-空穴对分离能力,被研究用于水分解产氢反应。此外,它还被探索用于氧还原(ORR)、氧析出(OER)等电催化反应,特别是在碱性电解液中的催化性能日益受到关注。环境修复与磁响应控制:
BiFeO₃可通过磁控释放和催化调控,用于环境中重金属吸附、染料降解等过程,结合其磁性属性还能实现外场控制,提高处理效率与回收率。
关于我们:
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