【摘 要】
:
纳米TiO具有独特的物理化学性能,广泛应用于光催化剂、光电转换材料、抗紫外线吸收剂、气敏传感器、环保等许多领域。纳米TiO的低成本制备技术是纳米材料应用中首先要解决的关键技术。本文采用廉价的工业TiOSO为原料,围绕热水解法制备纳米TiO及其薄膜展开了较为系统的研究。在热水解体系中,水解条件对TiOSO水解率和TiO粒径产生明显的影响,结果表明钛液酸度、钛液浓度、水解时间和水解温度等因素直接影响纳
论文部分内容阅读
纳米TiO<,2>具有独特的物理化学性能,广泛应用于光催化剂、光电转换材料、抗紫外线吸收剂、气敏传感器、环保等许多领域。纳米TiO<,2>的低成本制备技术是纳米材料应用中首先要解决的关键技术。本文采用廉价的工业TiOSO<,4>为原料,围绕热水解法制备纳米TiO<,2>及其薄膜展开了较为系统的研究。
在热水解体系中,水解条件对TiOSO<,4>水解率和TiO<,2>粒径产生明显的影响,结果表明钛液酸度、钛液浓度、水解时间和水解温度等因素直接影响纳米TiO<,2>的粒径和粒径分布,当起始钛液浓度为28g·L<-1>,H<+>为2.8 mol·L<-1>,水解温度为125℃,水解时间为60min时,钛液的水解率可达到96%以上,TiO<,2> 体粒径为120nm左右。
常见表面活性剂对纳米TiO<,2>分散性能产生影响,它们有助于降低TiO<,2>粉末粒度,减轻团聚程度。其中,复合表面活性剂的影响最大,添加1.0wt%DBS+0.5wt%PEG6000 后制得的粉体粒径为40-55nm,且分布比较均匀;阴离子表面活性剂的影响其次,添加1.5wt%DBS制备的粉体直径约为75nm左右;非离子表面活性剂也能降低粉体的团聚,添加2.0wt[%]的PEG6000得到粉体粒径为90-100nm左右;阳离子表面活性剂对粉体的团聚影响最小,添加1.0wt%TEA后粉体团聚程度略有降低,得到的粉体在100-120nm之间,且仍旧存在一定的软团聚。
利用制备粉体后无法回收的含有细小颗粒的胶体废液为原料,米用浸渍-提拉法制备了纳米TiO<,2>薄膜。结果表明,得到纳米TiO<,2>薄膜在低于750℃热处理1h后均是稳定的锐钛相晶型,SEM分析表明薄膜具有致密的结构,且与基片结合紧密;薄膜具有光致亲水性和热致亲水性、透光性和光催化活性,5层膜经500℃热处理1h后,在600~800nm波长范围内透光率可达90%,镀有5层膜的玻璃经紫外光照3.5h的对甲基橙的降解率达到95%。
其他文献
在加强学校美育的指导文件中指出,教师应当在贯彻落实学科核心素养教育理念的同时,重视小学、初中之间的教育衔接问题,提高美育教学的连贯性,从而持续性增强学生的审美素养。
全球化和技术变革导致产业竞争日趋激烈,为了生存和发展,企业需要大量知识型员工来面对新挑战。与此同时,劳动力市场的雇佣形态变得更加多元和自主,工作时间也变得更加灵活。在这种背景下,知识型员工过度劳动的问题日渐凸显,过度劳动程度日渐严重,不仅极大影响了员工的身心健康,也给企业发展带来消极作用。因此,有必要加以管理以及“干预”,帮助员工减轻过度劳动程度,以防“过劳死”的现象发生。虽然已有学者探析了员工工
南极海洋生态系统作为地球上为数不多的健康海洋系统,对人类生存发展和科学研究有着重要的价值。国际社会近年来致力于将南极海洋保护区议题完全纳入到南极海洋生物资源养护委员会的职能范围内。然而,南极保护区的推行仍存在一系列问题,包括相关国际法依据的适用冲突、指定区域科学数据的缺乏以及参与方在经济利益上的关切乃至存疑的政治动机等阻碍因素,注定了这是一个长期、曲折而又复杂的过程。
目的探究托伐普坦和沙库巴曲缬沙坦钠片对慢性心力衰竭患者心功能及血清钠水平的影响。方法按照不同的用药方法将2018年9月~2019年2月接收的83例慢性心力衰竭患者分为对照组和研究组,对照组(n=39)给予沙库巴曲缬沙坦钠片治疗,研究组(n=44)给予托伐普坦(TOL)联合沙库巴曲缬沙坦钠片治疗。比较两组患者的心功能、血清钠水平及不良反应。结果治疗后,研究组对照组有效率分别为95.45%、71.79
塔里木盆地顺北地区奥陶系碳酸盐岩油气藏已获得了良好的勘探成果,但不同于典型的风化壳岩溶储层,顺北地区储层受断裂作用控制明显。本文基于薄片、岩心、野外露头、测录井资料、地震资料及动态生产资料的分析,在明确储层基本特征的基础上,结合巴楚地区野外露头断控岩溶储层的特征,以及顺北地区中下奥陶统碳酸盐岩储层的地球物理响应特征,对比分析了顺北地区断控岩溶储层的结构特征,并在分析断裂、岩溶对储层发育的控制作用后
土壤中不同的水分状况对土壤中氮素运移和NO释放产生重要影响.水稻土逐渐变干和干湿交替条件下产生裂缝的现象,显著改变了土体中最基本的物理和化学性质,包括土壤三相比、土温变化、氧化还原状况、水分传导系数以及土壤微生物的特性等.本文模拟了淹水、逐渐变干、湿润状态、干湿交替等不同的水分状况下,加入不同量的硫酸铵肥料和硝化抑制抑制剂DCD的土柱和田间实验来探讨土壤中NO释放规律和渗漏液中氮素运移规律以及与氮
通过醋酸纤维素和甲基丙烯酰氯之间的酯化反应,成功合成了带双键的醋酸纤维素(M-CA)。以M-CA为基体材料,引入活性单体甲基丙烯酸甲酯(MMA),通过紫外光引发聚合制备了具有交联结构的锂离子电池隔膜。结果表明,该隔膜耐溶剂性和电解液亲和性均得到明显提升;当MMA乙烯基量为M-CA中双键量的7倍时,所制备的CM7膜具有较好的综合性能,其吸液率为364%,机械强度为31.91MPa,离子电导率为2.6