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Sigma-Aldrich

Copper

nanopowder, 25 nm particle size (TEM)

Synonyme(s) :

Copper nanoparticles

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About This Item

Formule empirique (notation de Hill):
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23

Niveau de qualité

Forme

nanopowder

Résistivité

1.673 μΩ-cm, 20°C

Taille des particules

25 nm (TEM)

Point d'ébullition

2567 °C (lit.)

Pf

1083.4 °C (lit.)

Densité

8.94 g/mL at 25 °C (lit.)

Chaîne SMILES 

[Cu]

InChI

1S/Cu

Clé InChI

RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N

Description générale

This copper nanopowder is a fine reddish-brown to black powder made of metallic copper nanoparticles with an average particle size of 25 nm. The particles are not oxidized and we recommend storing the product under inert gas to preserve the unoxidized surfaces.

Application

Copper nanopowder, 25 nm can be used for a variety of applications such as printed electronics, electroless copper plating, heat transfer fluids, catalysis, and thermal energy storage.

Pictogrammes

FlameEnvironment

Mention d'avertissement

Danger

Mentions de danger

Classification des risques

Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1

Code de la classe de stockage

4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials

Classe de danger pour l'eau (WGK)

WGK 2

Point d'éclair (°F)

Not applicable

Point d'éclair (°C)

Not applicable


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Chih-Ying Lee et al.
Chemosphere, 261, 128051-128051 (2020-10-30)
The potential toxicity of copper nanoparticles (CuNPs) to early stages of fishes is not fully understood, and little is known about their effects on ionocytes and associated functions. This study used zebrafish embryos as a model to investigate the toxic
Chan; G.H.;
Nano Letters, 7(7), 1947-1952 (2007)
Ultrasound assisted dispersal of a copper nanopowder for electroless copper activation
Graves JE, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 29, 428-438 (2016)
Evaluation of copper nanoparticles-Paraffin wax compositions for solar thermal energy storage
Lin SC and Al-Kayiem HH
Solar Energy, 132, 267-278 (2016)
Copper nanoparticles for printed electronics: routes towards achieving oxidation stability
Magdassi S, et al.
Materials, 3(9), 4626-4638 (2010)

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