電子級單晶金剛石是一種以金剛石為主要材料制成的電極。它主要利用了金剛石的一些特殊物理和化學(xué)性質(zhì)來實現(xiàn)電化學(xué)反應(yīng)。通常是在導(dǎo)電的金剛石薄膜或者塊狀金剛石材料表面發(fā)生氧化還原反應(yīng),從而實現(xiàn)對目標(biāo)物質(zhì)的檢測、處理或者能量轉(zhuǎn)換等功能。
材料特性與優(yōu)勢
- 化學(xué)穩(wěn)定性高:金剛石具有非常好的化學(xué)穩(wěn)定性,能夠抵抗強酸、強堿以及大多數(shù)有機溶劑的腐蝕。例如,在一些電化學(xué)廢水處理過程中,面對含有各種強腐蝕性化學(xué)物質(zhì)的污水,金剛石電極可以穩(wěn)定地工作,而傳統(tǒng)的金屬電極可能會被腐蝕,從而影響處理效果。
- 寬電位窗口:與傳統(tǒng)電極材料(如石墨、貴金屬等)相比,金剛石電有更寬的電位窗口。這意味著在更廣泛的電壓范圍內(nèi),金剛石電極可以進行電化學(xué)反應(yīng)而不會發(fā)生電極自身的氧化或還原反應(yīng)。在電化學(xué)合成和電化學(xué)分析領(lǐng)域,這種寬電位窗口可以提供更多的反應(yīng)選擇性,能夠用于一些需要在高電位或者低電位下進行的特殊反應(yīng)。
- 低背景電流:金剛石電極在沒有目標(biāo)反應(yīng)發(fā)生時,背景電流很小。這使得在電化學(xué)檢測過程中,信號 - 噪聲比更高。例如,在檢測微量的生物分子或者環(huán)境污染物時,低背景電流可以更靈敏地檢測到目標(biāo)物質(zhì)產(chǎn)生的微弱電流信號,提高檢測的準確性。
制備方法
- 化學(xué)氣相沉積法(CVD):這是目前制備金剛石電極的主要方法之一。在高溫和適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)氣體(通常是含碳氣體,如甲烷)環(huán)境下,通過等離子體增強或者熱絲輔助等方式,使碳原子在基底材料(如硅片、金屬片等)表面沉積形成金剛石薄膜。這種方法可以精確控制金剛石薄膜的厚度、純度和導(dǎo)電性等性質(zhì),從而制備出滿足不同應(yīng)用需求的金剛石電極。
- 高溫高壓合成法:模擬天然金剛石的形成條件,在高溫(一般大于1000℃)和高壓(大于5GPa)環(huán)境下,使石墨等碳源轉(zhuǎn)化為金剛石。然后對合成的金剛石進行加工,制成電極。不過這種方法成本較高,而且對于電極形狀等的精細控制相對困難。
應(yīng)用領(lǐng)域
- 電化學(xué)分析領(lǐng)域:用于檢測各種離子和生物分子。比如在檢測血液中的葡萄糖含量時,金剛石電極可以作為傳感器電極,利用葡萄糖在電極表面的氧化反應(yīng)產(chǎn)生的電流信號來確定葡萄糖的濃度。還可以用于環(huán)境監(jiān)測,檢測水中的重金屬離子等有害物質(zhì)。
- 電化學(xué)合成領(lǐng)域:在有機合成中,金剛石電極可以作為陽極或者陰極,參與氧化還原反應(yīng),合成一些特殊的有機化合物。例如,在電催化合成某些藥物中間體的過程中,金剛石電極可以提供合適的反應(yīng)電位和反應(yīng)環(huán)境,提高合成效率。
- 廢水處理領(lǐng)域:利用金剛石電極的氧化性能,通過電化學(xué)氧化反應(yīng)降解廢水中的有機污染物。在處理印染廢水、制藥廢水等含有難降解有機物的污水時,金剛石電極可以有效地將有機物氧化分解為二氧化碳和水等無害物質(zhì)。
產(chǎn)品說明
我們的電子級單晶金剛石在近紅外和遠紅外波段的光學(xué)透過率達到接近71%的理論極限值。CVD金剛石具有導(dǎo)熱系數(shù)(1800 W/mK),有廣泛的應(yīng)用。在高功率應(yīng)用方面,其中之一可用作千兆瓦微波管的窗口和60kWCO2激光器的窗口。
性能特點:
光學(xué)性質(zhì) | 數(shù)值 |
折射率 | 2.417 |
色散 | 0.044 |
光吸收 | < 0.04 cm-1 (10.6 μm) |
電性質(zhì) | 數(shù)值 |
電阻率 | >1014 ohm-cm |
介電強度 | 107 V/cm |