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1、纳米TiO2 硅藻土复合材料相关知识问答 1 纳米TiO2 硅藻土复合材料的主要功能是什么 吸附捕捉和光催化降解除去室内甲醛 甲苯等气态污染物 纳米TiO2 硅藻土复合材料作为填料 以一定比例添加到室内装饰材料或表面涂料中 如硅藻泥 内墙涂料 木质百叶窗 木地板 家具漆等 可以达到长效吸附分解甲醛的功效 经国家权威机构检测 在日光灯照射下 48小时对室内甲醛气体的去除率高达80 以上 2 什么是纳。
2、 二氧化钛论文:纳米 TiO_2 光催化剂的掺杂及其性质研究【中文摘要】Ti02 光催化材料由于具备活性高、价格低廉、性质稳定等特性已经成为 21 世纪在环境净化、水体处理等方面开发应用比较有价值的材料。但是具有较高活性的锐钛矿晶型二氧化钛的禁带宽度约为 3.2eV,使得活性二氧化钛在实际中的应用受到了很大限制。另外,由于合成的二氧化钛被光激发所产生的电子和空穴的高重新复合率,使得其对污染物质的光催化效率不高(量子产率低下)。提高 Ti02 的光催化效率及光响应范围的方法及手段很多,主要有半导体复合、染料敏化、贵金属沉积、离子掺。
3、1催化实验 2 纳米二氧化钛光催化性能研究一、实验目的1. 了解纳米光催化材料的性质;2. 确定纳米二氧化钛光催化降解罗丹明 B 水溶液的反应速率常数;3. 了解光催化剂催化性能评价的一般方法。二、实验原理纳米粉体是指颗粒粒径介于 1100 nm 之间的粒子。由于颗粒尺寸的微细化,使得纳米粉体在保持原物质化学性质的同时,与块状材料相比,在磁性、光吸收、热阻、化学活性、催化和熔点等方面表现出奇异的性能。纳米 TiO2 具有许多独特的性质。比表面积大,表面张力大,熔点低,磁性强,光吸收性能好,特别是吸收紫外线的能力强,表面活性大。
4、纳米二氧化钛光催化分解甲醛原理1. 光催化剂的发现历史自从 1972 年 Fujishima 和 Honda2发现 TiO2 在受到紫外光照射时可以将水氧化还原生成氢,光催化材料就引起了科研人员的关注。而 1976 年 Carey 等 3将 TiO2 的光催化作用应用于水中多氯联苯化合物脱氯去毒并取得了成功,从此TiO2 作为一种去除有机物的一种有效方法应用到了水和空气的清洁净化领域。1985 年,日本科学家 Tadashi Matsunaga 等 4第一个发现了 TiO2 在紫外光下有杀菌作用。近年来科学家们又对 TiO2 进行了深入的研究,并取得了很大的进步。但是以前的研究多数是用溶胶。
5、 二氧化钛光催化分解甲醛原理 纳米二氧化钛光催化分解甲醛原理 1、 光催化剂的发现历史 自从 1972 年 Fujishima 与 Honda2 发现 TiO2 在受到紫外光照射时可以将水氧 化还原生成氢 ,光催化材料就引起了科研人员的关注。 而 1976年 Carey等 3 将 TiO 2 的光催化作用应用于水中多氯联苯化合物脱氯去毒并取得了成功,从此 TiO2 作为 一种去除有机物的一种。
6、化学文献检索作业姓名:王亚鹏班级:化学环境与工程学院 化学工程与工艺 1 班 学号:200905010049联系电话:15290900820光催化剂二氧化钛的研究论文摘要:二氧化钛的发展前景广阔,光催化剂的发展有待提高,以廉价、易得的四氯化碳为原料,利用溶胶凝胶法制备二氧化钛,工艺过程简单、易控制、污染少,是一种制备二氧化钛的理想方法。用硫酸钛为原料,采用尿素均相沉淀结合水热法制的 TiO2 粉体。光催化剂目前还有许多不足之处,需要进一步研究。 关键词:二氧化钛 光催化 水热 高活性 制备 降解 不足 二氧化钛的光化学反应早在 20 世纪 5。
7、功能材料二氧化钛光催化反应活性的研究第 l5 卷第 6 期2007 年 l2 月材料科学与工艺MATERIALSSCIENCEIlECHNOLOGYVo1.15N6Dec.2007功能材料二氧化钛光催化反应活性的研究朱良俊,崔玉民(阜阳师范学院化学系,安徽阜阳 236041)摘要:TiO 是一种高效节能的光催化功能材料,本文分析了 TiO 光催化技术研究现状,探讨了光催化反应机制,并详细讨论了影响 TiO 光催化反应活性的主要因素 :(1)一般而言,锐钛矿型 TiO 的光催化活性高于金红石型 TiO;(2)晶粒尺寸小,光生电子和空穴从 TiO 体内扩散到表面的时间短,它们在 TiO 体内的复合几率减小,光催化活性。
8、苏州科技大学材料科技进展 化学生物与材料工程学院 材料化学专业题目: 纳米二氧化钛的制备及光催化 姓 名: 吕岩 学 号: 1020213103 指导老师: 刘成宝 起止时间:5 月 20 日6 月 8 日纳米二氧化钛的制备及光催化吕岩(苏州科技学院,化学与生物工程材料学院,江苏,苏州,215009)摘要: 纳米二氧化钛是种重要的纳米材料,其在众多领域有着广泛的应用。本文主要介绍纳米二氧化钛的多种制备方法,包括化学气相法(化学气相沉积法、化学气相水解法等)、液相法( 溶胶凝胶法、沉淀法、水热合成法等)两大类, 并分析了各种工艺的优劣。并介绍纳。
9、1纳米二氧化钛光催化性能研究一、实验目的1. 了解纳米光催化材料的性质;2. 确定纳米二氧化钛光催化降解罗丹明 B 水溶液的反应速率常数;3. 了解光催化剂催化性能评价的一般方法。二、实验原理纳米粉体是指颗粒粒径介于 1100 nm 之间的粒子。由于颗粒尺寸的微细化,使得纳米粉体在保持原物质化学性质的同时,与块状材料相比,在磁性、光吸收、热阻、化学活性、催化和熔点等方面表现出奇异的性能。纳米 TiO2 具有许多独特的性质。比表面积大,表面张力大,熔点低,磁性强,光吸收性能好,特别是吸收紫外线的能力强,表面活性大,热导性能好。
10、光催化剂TiO2,TiO2的结构 TiO2光催化反应机理 影响Tio2光催化剂的因素 TiO2光催化的应用 TiO2光催化剂的掺杂改性 小结与展望,TiO2的结构,通常TiO2有三种晶型:锐钛矿(anatase)、金红石(ruffle)和板钛矿Corookite)。通常认为锐钛矿是活性最高的一种晶型,其次是金红石型,而板钛矿和无定型TiO2没有明显的光催化活性 研究表明,由锐钛矿和金红石以适当比例组成的混晶通常 比由单一晶体的活性高,TiO2光催化反应机理,当能量大于TiO2禁带宽度的光照射半导体时,光激发电子跃迁到导带,形成导带电子(矿),同时在价带留下空穴(矿)。由于半导体能。
11、张辰,纳米 TiO2光催化材料及其应用,光催化技术的发展概况,A.1972年Fujishima和Honda在n-型半导体TiO2电极上发现了水的光催化分解作用,揭开了光催化技术研究的序幕。B.1976年Garey用TiO2光催化剂脱除了多氯联苯中的氯,1977年Frank光催化氧化CN-为OCN-,光催化技术在环保方面的应用 研究开始启动。C.近十几年来,半导体光催化技术在环保、卫生保健等方面的应用研究发展迅速,纳米光催化成为国际上最活跃的研究领域之一。,Eg,+,-,Conduction band,Aads,Areduced,A,band gap,Valence band,Dads,D,Doxidized,semiconductor particle,光催化机。
12、石墨烯二氧化钛复合光催化剂的制备方法本发明涉及一种石墨烯二氧化钛复合光催化剂的制备方法,步骤如下:将氧化石墨溶于有机溶剂,超声处理得到氧化石墨烯分散液;在氧化石墨烯分散液中加入钛盐前驱体,搅拌均匀;将混合好的分散液转移至水热反应釜,下反应小时;将反应所得到产物分别用无水乙醇与去离子水清洗,真空下干燥小时得到石墨烯二氧化钛复合光催化剂。本发明的优点在于原料普通易得,成本低廉,制备过程简单安全,所得产物中,颗粒能均匀分散于石墨烯表面,两者间有较强的作用力,既避免了自身粒子的团聚,也有效防止了石墨烯片。
13、 研究与综述 油气田环境保护 第16卷第1期 41 二氧化钛光催化氧化研究进展 党娟华 (胜利油田采油工艺研究院) 摘 要 简要介绍了二氧化钛光催化氧化的基本原理, 对影响二氧化钛光催化氧化的因素及解决途径进行了分析,综合论述了光催化在环境保护中的应用效果。研究结果表明,光催化是一项具有广阔应用前景的新型水处理技术,它不仅具有低能耗、易操作、无二次污染等特点,而且对一些特殊污染物的去除具有更佳的效果,有较好的推广价值。 关键词 二氧化钛 光催化氧化技术 环境保护 研究进展 0 引 言 20 世纪 70 年代初,全球性的能源危机。
14、二氧化钛光催化材料研究现状与进展,1.1光催化的起源,光催化化学作为光化学的一个分支,开始于20世纪70年代,1972年Fujishima A和Honda K在Nature杂志上发表了关于n型半导体TiO2单晶电极上光致分解水并产生氢气和氧气的论文,这一重要发现标志着多相光催化时代的开始,同时也揭开了TiO2作为光催化材料发展的序幕,更为人类开发利用太阳能开辟了新的途径。,本多藤岛效应,现象:用二氧化钛和白金作电极,放在水里,用光照射,即使不通电,也能够把水分解为氧气和氢气 。 展望:当选用合适的N型半导体作为阳极,合适的P型半导体作为阴极,在的。
15、 二氧化钛光催化废水处理半导体多相光催化二氧化钛已经被证明是一有前途的水净化处理技术。它主要用于中低浓度废水处理,光催化材料是一种半导体材料,它具有光催化活性,能在紫外光甚至可见光照射下降解各类化学物质或杀灭细菌,例如纳米TiO2在光照射下产生强烈的氧化能力,可以把许多难分解的有毒有机污染物氧化分解为二氧化碳、水等无机物,并且反应条件温和,能耗不高,在太阳光下即可发生光催化反应,反应速度快,降解没有选择性,最可贵的是无二次污染。使得纳米二氧化钛在废水处理、大气净化、城市垃圾处理以及除臭杀菌等环保领域。
16、纳米二氧化钛光催化应用纳米二氧化钛是近年来发展起来的一种新型高性能材料,其粒子尺寸在1100nm,表面能和表面张力随粒径的下降急剧增大而使其具有块状材料所不具备的量子尺寸效应、体积效应、表面效应和宏观隧道效应。与常规材料相比,纳米二氧化钛具有比表面积大、磁性强、光吸收性好、表面活性大、热导性好、分散性好等独特的性能,同时还具有光化学性质稳定、催化效率高、氧化能力强、无毒、价格便宜等优点,在化妆品、塑料、涂料、精细陶瓷、催化剂及环保领域应用广泛。 无机抗菌剂 纳米二氧化钛是一种 N 型半导体,受到波长小于 38。
17、 TiO 2光催化氧化机理TiO2属于一种n型半导体材料,它的禁带宽度为3.2ev(锐钛矿),当它受到波长小于或等于387.5nm的光(紫外光)照射时,价带的电子就会获得光子的能量而越前至导带,形成光生电子(e -);而价带中则相应地形成光生空穴(h +),如图1-1所示。如果把分散在溶液中的每一颗TiO 2粒子近似看成是小型短路的光电化学电池,则光电效应应产生的光生电子和空穴在电场的作用下分别迁移到TiO 2表面不同的位置。TiO 2表面的光生电子e-易被水中溶解氧等氧化性物质所捕获,而空穴h +则可氧化吸附于TiO 2表面的有机物或先把吸附在TiO 2表面的。
18、纳米TiO2光催化材料,纳米TiO2光催化剂简介 纳米TiO2光催化剂的制备 纳米TiO2光催化剂的表征 纳米TiO2光催化剂的应用 总结,主要内容,纳米TiO2光催化剂简介什么是多相光催化剂?多相光催化是指在有光参与的情况下,发生在催化剂及表面吸附物(如H2O,O2分子和被分解物等)多相之间的一种光化学反应。光催化反应是光和物质之间相互作用的多种方式之一,是光反应和催化反应的融合,是光和催化剂同时作用下所进行的化学反应。纳米TiO2是一种新型的无机金属氧化物材料,它是一种N型半导体材料,由于具有较大的比表面积和合适的禁带宽度,因此具。
19、TiO2光催化反应及其在废水处理中的应用*沈伟韧 赵文宽 贺 飞 方佑龄 *(武汉大学化学系 武汉 430072)摘 要 TiO 2多相光催化能利用太阳能有效降解多种对环境有害的污染物,使有害物质矿化为 CO2、H 2O 及其它无机小分子物质。本文综述了 TiO2光催化的机理,提高光催化能力的途径,多种具有代表性污染物的光催化降解处理方法,以及目前尚存在的一些问题,扼要介绍了近年来 TiO2光催化反应及其在废水处理中应用的研究进展及应用前景。关键词 TiO 2 多相光催化 降解 废水处理TiO2-Based Photocatalysis and Its Applicationsfor Waste Water Tr。
20、二氧化钛光催化材料学院:纺织与材料工程学院专业:材料科学与工程(无机非金属)全学号:1001060116班级学号:无机 10116姓名:徐靖指导教师:刘敬肖完成时间:2013.5.30- 2 -目 录1课题分析 第 3 页2检索策略 第 3 页2.1 选择检索工具 第 3 页2.2 选择检索词 第 4 页2.3 拟定检索式 第 4 页3检索步骤及检索结果 第 4 页3.1 百度搜索 第 4 页3.2 超星电子图书 第 5 页3.3 中国学术期刊网(CNKI) 第 5 页3.4 中文科技期刊数据库(VIP) 第 6 页3.5 万方数字化期刊全文数据库 第 7 页3.6 国家知识产权局专利数据库 第 8 页3.7 RSC 英国。