纳米二氧化钛
纳米二氧化钛特性:对入射可见光基����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本无散射作用,具有很强的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������屏蔽紫外线能力和优异的透明性,作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������为一种新型材料已广泛应用于化妆品、涂料、油����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������漆等产品中;用于塑料、橡����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������胶和功能纤维产品,它能提高����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产品的抗老化能力、抗粉化能力、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������耐候性和产品的强度,同时保持产品����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的颜色光泽,延长产品的使用期;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用于油墨、涂料、纺织,能很好的提高其����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������粘附力、抗老化����� ���������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ���������Ƴ�������、耐擦洗性����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������能;用于造纸工业中,能提高易打印性和不����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������渗透性;由于粒径小,活性大,既����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������能反射、散射紫外线,又能吸收紫外线,从而对紫外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������线有更强的阻隔能力,广泛应用与防晒����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������化妆品;光稳定性好、无毒无����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������害,光电转化率高,是光电太阳能����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������转换电*普遍使用的材料。AEROXIDE TiO2 P25气相法纳米级二氧化钛是采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用AEROSIL工艺生产的一种高度分散的纳米����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������级二氧化钛。CAS NO: 13463-67-7
纳米二氧化钛AEROXIDE TiO2 P25制造方法:气相法纳米级二氧化钛P25是通过四氯化钛氢火焰燃烧得到,反应方式����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������如下:
TiCl4+2H2+O2 =TiO2+4HCl
纳米二氧化钛AEROXIDE TiO2 P25物理化学数据:
纳米二氧化钛AEROXIDE TiO2 P25性质 |
����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������单位 |
典型值 |
比表面积(BET法) |
m2/g |
50±15 |
平均粒径 |
nm |
21 |
压实密度*(近似值)据DIN EN ISO 787����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������/11,Aug.1983 |
g/l |
约130 |
含水量*105℃下2小时 |
Wt.% |
≤1.5 |
灼烧损失将105℃下干燥2小时后的物料,在1000℃下灼烧2小时 |
Wt.% |
≤2.0 |
pH值在4%分散体中 |
|
3.4-4.5 |
TiO2含量基于灼烧后的物料 |
Wt.% |
≥99.5 |
Al2O3含量基于灼烧后的物料 |
Wt.% |
≤0.300 |
SiO2含量基于灼烧后的物料 |
Wt.% |
≤0.200 |
Fe2O3含量基于灼烧后的物料 |
Wt.% |
≤0.010 |
HCL含量基于灼烧后的物料 |
≤0.300 |
|
Mocker,45μm的筛余物据DIN ISO 787/XⅧ,Apr.1984 |
Wt.% |
≤����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ��������0.05 |
纳米二氧化钛P25作用机理:气相法纳米级二氧化钛P25具有大的比表面积,表面原子数、表面能和表面张力随着����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������粒径的下降急剧增加,小尺寸效应、表面效应、量子尺����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������寸效应及宏观量子隧道效应等导致纳米微粒的热、磁、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������光、敏感特性和表面稳定性等不同于常规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������粒子。由于TiO2电子结构所具有的特点,使����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其受光时生成化学活泼性很强的超氧����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������化物阴离子自由基和氢氧自由基,攻击有机物,达到降����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������解有机污染物的作用。当遇到**����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������时,直接攻击**的细胞,致使**细胞内的有机物降����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������解,以此杀灭**,并使之分解。纳米����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������二氧化钛不仅能影响**繁殖力,而且����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������能破坏**的细胞膜结构,达到彻底����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������降解**,防止内**引起的二次污染,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������纳米二氧化钛属于非溶出型材料,在降����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������解有机污染物和杀**的同时,自身不����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������分解、不溶出,光����� ���������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������Ƴ�������催化作用����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持久,并具有持久的**、降解����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������污染物效果。
纳米二氧化钛P25应用技巧:在P25中加入有机染料敏化剂或过渡金����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������属元素,可以增大利用光波长����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������范围。 P25附着在活性炭上,其催化性能将大大提高。 P25中加入亲水型气相二氧化硅,其催化性能也可得到提高。
纳米二氧化钛P25表面的氢氧基团使其具有亲水性,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������并且该产品没有任何色素特征。基����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������本颗粒的平均粒径大约为21nm,颗粒的大小和4g/cm3的密度使其具有50m2/g的特殊表面。气相法纳米级二氧化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������钛P25属于混晶型,锐钛矿和金红石的重量比����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������大约为80/20,由于两种结构混杂增大了TiO2晶格内的缺陷密度,增大了载流子的浓度,使电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������子、空穴数量增加,使其具有更强的捕获在TiO2表面的溶液组份(水、氧气、有机物)的能����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������力。P25纳米级二氧化钛,����� ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ��������Ƴ�������有优异的紫外线吸收、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������光催化**、分解有机污染物等性能,可用于纳米涂����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������料,空气净化器、自清洁玻璃、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������陶瓷等。纳米二氧化钛在**防霉、水处理、排气净����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������化、脱臭、防污、耐候、抗老化、汽����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������车面漆、它在信息、材料、能源、环境、卫生����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������与医疗等领域都有着广泛应用前景。