TiO2二氧化鈦光催化在陶瓷中的應(yīng)用 近年來,隨著社會的發(fā)展,人們生活水平的提高,對生活環(huán)境的要求隨之提高。建材行業(yè)與我們的生活息息相關(guān),進而以健康、放心、環(huán)保為主要特征的綠色建材得到了開發(fā)和利用。 TiO2二氧化鈦主要有三種晶型轉(zhuǎn)變形式,分別為銳鈦礦相(VK-TA18)、金紅石相(VK-T25)和板鈦礦相,銳鈦礦相和板鈦礦相均屬于亞穩(wěn)定相,相對來說金紅石相是比較穩(wěn)定的存在狀態(tài),在實際應(yīng)用中銳鈦礦相和金紅石相應(yīng)用比較廣泛,而銳鈦礦相通常在610~915℃會轉(zhuǎn)變?yōu)榻鸺t石相,金紅石相的綜合性能均**銳鈦礦相。 光催化劑多為n型半導(dǎo)體化合物如:TiO2(VK-TG01)、ZnO(VK-JH05)、CdS、ZnS、MoO3(VK-MO50)、WO3(VK-W50)等。其中,TiO2以催化活性高、穩(wěn)定性好、無毒以及成本低等優(yōu)點而倍受青睞。TiO2具有降解**污染物、凈化空氣、抗菌和自清潔等方面的應(yīng)用潛能,是一種理想的光催化自清潔陶瓷制備原料。 TiO2的光催化機理如下面的簡易圖所示,光照射在TiO2表面,當(dāng)這個能量大于等于TiO2的帶隙能時,則半導(dǎo)體TiO2受到光激發(fā),價帶上的電子受到激發(fā)躍遷到導(dǎo)帶上,在價帶留下一個光生空穴,這樣就使得光生電子和空穴發(fā)生分離,導(dǎo)帶上的光生電子是良好的還原劑,價帶上的空穴是良好的氧化劑,從而在導(dǎo)帶上將發(fā)生還原反應(yīng),終還原生成**氧負(fù)離子(O2-),價帶上將發(fā)生氧化反應(yīng),終氧化生成羥基自由基(OH)。但是發(fā)生光催化反應(yīng)時光生電子和空穴會發(fā)生重組,這在很大程度上就阻礙了光催化反應(yīng)的有效進行,因此如何有效的yi制制光生電子和空穴重組也是目前研究的一個熱點。 目前,TiO2光催化陶瓷的制備方法一般是將TiO2光催化劑或以TiO2為主的光催化劑以噴、涂、鍍等方式覆膜于陶瓷表面上,再通過二次熱處理制備而成的。其中,常用的是TiO2溶膠(VK-TA33)涂膜的方法。這些噴、涂、鍍覆膜的熱處理溫度一般**800℃,目的是使得TiO2以具有較強光催化能力的銳鈦礦相存在于覆膜中。但正是由于熱處理溫度較低,且沒有高溫液相出現(xiàn),使得陶瓷表面上的光催化涂層的附著性能較差,在使用過程中容易磨損、脫落,使得光催化能力降低。提高熱處理溫度,增加光催化涂層和基材之間的附著力是提高其耐磨性和使用壽命的有效方法。但具有較高光催化性能的銳鈦礦相TiO2是亞穩(wěn)定相,在高溫?zé)崽幚硐乱撞豢赡娴剞D(zhuǎn)換為光催化能力較弱的金紅石相,解決這一矛盾是制備TiO2光催化陶瓷的關(guān)鍵。 抗菌陶瓷近些年來迅速的**市場并得到了人們的廣泛關(guān)注,利用TiO2的光催化特性,生產(chǎn)環(huán)??咕慕ㄖ沾苫蚱渌沫h(huán)保抗菌建材,對創(chuàng)造潔凈環(huán)境,保證人民健康具有重要意義。
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淺談納米二氧化錫在鋰電池中的應(yīng)用 納米二氧化錫(VK-Sn30)由于對可見光具有良好的通透性,在水溶液中具有優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性,且具有特定的導(dǎo)電性和反射紅外線輻射的特性,因此在鋰電池領(lǐng)域也被廣泛應(yīng)用。 納米二氧化錫(VK-Sn30)是一種全新的鋰離子電池陽極材料。它不同于以往的碳陽極材料,是一種無定型的,同時又有金屬元素存在的無機體系,微觀結(jié)構(gòu)是納米級的無定型二氧化錫顆粒組成。納米二氧化錫具有其*特
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納米二氧化鈦在塑料中的應(yīng)用 納米無機粒子由于其自身*特的表面效應(yīng)、體積效應(yīng)、**效應(yīng),明顯地有別于一般的粒料及塊狀材料。將納米無機粒子應(yīng)用于塑料的填充改性中,已產(chǎn)生許多性能優(yōu)異的納米無機粒子/塑料復(fù)合材料。納米二氧化鈦是(VKT25, VK-TA18)近年來備受關(guān)注的一種新型化工材料,已在催化、功能陶瓷等許多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用并顯示出良好的應(yīng)用前景。 納米TiO2(VKT25, VK-TA18)在塑
納米氧化鋁添加到混凝土中的作用 水泥混凝土問世以來一直是建筑工程重要的結(jié)構(gòu)材料之一,得到廣泛的應(yīng)用。隨著混凝土結(jié)構(gòu)規(guī)模及使用范圍的不斷擴大,其服役環(huán)境及所受荷載日趨復(fù)雜。因此,為確?;炷两Y(jié)構(gòu)的安全性和可靠性,有必要進一步針對混凝土的性能進行改性,以滿足各種條件下的使用要求。 以納米材料為代表的的**細(xì)粉體,是目前用于水泥基材料復(fù)合改性的一類新型材料。將納米材料摻入混凝土基體,可有效提升混凝土力學(xué)及
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