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1.
液相一步合成金红石型超细TiO2   总被引:48,自引:3,他引:45  
二氧化钛在自然界中存在三种结晶形态:金红石型、锐钛矿型和板钛矿型.金红石型TiO2因其折射率高,性能优越,因而得到广泛的应用[1~3].传统金红石型TiO2的制备需经高温固相反应,经历由无定形→锐钛矿→金红石的转化过程.通常情况下,锐钛矿到金红石型T...  相似文献
2.
由稻壳制备高比表面积活性炭   总被引:26,自引:0,他引:26  
以稻壳为原料,KOH为活化剂制备了高比表面积活性炭,其比表面积超过3000m^2/g,且孔径均一,孔分布较窄。  相似文献
3.
一种新型纳米TiO2涂膜及其光催化性能的研究   总被引:25,自引:1,他引:24  
随着工业的发展及人类对环境保护的认识不足等原因 ,使人类赖以生存的环境受到严重的污染[1 ,2 ] .尤其是人类本来就非常短缺的水资源的污染 ,已引起有关部门、环保工作者及研究工作者的高度重视 .他们采用各种方法防止和控制水资源的继续污染及对污水的处理 .污水处理通常可分为三种类型 :即分离处理、稀释处理和转化处理 .前二种处理方法不能改变污染物的化学性质 ,使污染物得不到彻底分离 ,有时还产生二次污染等问题 .转化处理是通过化学方法和生化方法改变污染物的化学性质 ,使其转化成无害物质 .随着环保技术的发展 ,转化处理日益受到…  相似文献
4.
超细多孔TiO2的制备及机理研究   总被引:22,自引:0,他引:22  
以硫酸和氨水为原料,以乙醇为分散剂,采用化学沉淀法合成了超细多孔TiO2,并详细考察了PH值和反应地TiO2前驱体结构的影响,多孔TiO2随着焙烧温度的提高,比表面有所降低,导致这一现象的原因是晶粒生长及相转变,从孔分布曲线分析可知,200℃得到样品的一部分微孔,在较高温度的焙烧过程中被烧结,得到了孔分布更为均匀的多孔粉体,由TEM照片可清晰看到多孔TiO2的空间网络结构。  相似文献
5.
水玻璃为原料在开放体系中快速合成介孔材料MCM-41   总被引:18,自引:0,他引:18  
自从 M41 S系列硅基介孔分子筛被人工合成以来[1,2 ] ,有关分子筛的合成、性能、形成机理、结构和应用等方面的研究报道不断出现[3~ 5] .目前 ,由有机 -无机离子经分子水平的自组装结合而产生介孔材料的合成机理主要归结于在合成过程中表面活性剂的模板效应 ,如液晶模板机理[1,2 ] 、棒状自组装模型[6 ] 、电荷匹配机理[7] 、层状折皱模型[8] 和使用非离子表面活性剂合成介孔材料等效应[9] .本文以水玻璃作为硅源 ,以十六烷基三甲基溴化铵 (CTAB)阳离子表面活性剂为模板剂 ,在温和条件下 ,采用开放体系合成出具有 MCM-4 1结构特点的介…  相似文献
6.
硅酸钠法合成高比表面多孔二氧化硅   总被引:14,自引:1,他引:13  
以硅酸钠和盐酸为原料,用化学沉淀法制备高比表面多孔SiO2,并对其性能进行了研究.结果表明,所合成的SiO2比表面积可达1300m2/g以上,具有蜂窝状的微孔,孔径均匀,而且性能稳定.  相似文献
7.
制备高比表面多孔Ti-Si复合氧化物材料的新方法   总被引:9,自引:0,他引:9  
Ti- Si复合氧化物多孔材料在异相催化、催化剂载体等方面引起了人们的普遍关注 .将具有痕量Ti的 Si O2 玻璃用于纤维、膜及光学玻璃的制造中 ,在较宽的温度范围内显现出较低的热膨胀系数 [1] .特定组成的 Ti- Si复合氧化物在一些酸催化反应中具有相当的活性 [2~ 6 ] ,如苯酚胺化、乙烯水合、丁烯异构化、 2 -异丙醇脱水、 1 ,2 -二氯乙烷分解等反应 .另一些组成的 Ti- Si复合氧化物多孔材料已被用于选择性氧化反应中 [7] .Ti- Si复合氧化物的物理化学性能与材料自身的组成及均匀性有关 ,常规的制备方法有共沉淀法 [2 ,3,5] 和溶胶 -凝…  相似文献
8.
纳米复合钛白的研制   总被引:9,自引:0,他引:9  
以硅灰石为核心,采用化学沉淀法在其表面均匀包覆一层纳米 TiO2,形成了硅灰石复合钛白.包覆过程中硅灰石的预处理是关键一步.经XRD,IR,SEM,TEM和XPS对复合钛白进行表征,结果表明,包覆完全的硅灰石复合钛白性能与钛白粉相当.  相似文献
9.
硫酸钾水溶液亚稳区性质的研究(Ⅰ)——成核特征   总被引:4,自引:1,他引:3  
本文根据成核理论系统地推导了成核级数n、临界半径r~*、临界晶核中的粒子数N~*以及比表面自由能σ_(12)的处理方法,在自己组装的一套程序控制温度升降一激光检测粒子出现的设备上测量了硫酸钾水溶液亚稳区宽度随冷却速度的变化,得到了各种成核特征参数值,并与文献进行了比较.  相似文献
10.
柠檬酸盐法合成钙钛矿型复合氧化物纳米固体材料LaFeO_3   总被引:3,自引:0,他引:3  
纳米固体材料(或称毫微晶材料)是近几年发展起来的新兴材料,这是由尺寸为纳米数量级(通常粒径<10~15 nm)的微晶颗粒聚集而成的块状或者薄膜人工固体,其原子排列状态既不同于传统的晶态、非晶态,又不同于尺寸为纳米数量级的超微粒,其结构特点使该材料具有与传统材料极不相同的特殊性能,已引起世界各国科学家的高度重视,但是由于  相似文献
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