壳核纳米二氧化钛简介
(精选)纳米二氧化钛在物体表面的抗菌作用
纳米二氧化钛在物体表面的抗菌作用纳米TiO2问世于20世纪80年代后期,是一种有着普遍用途的无机材料。
因其独特的紫外线屏蔽、光催化作用、颜色效应等性能,在高级涂料、化妆品、废水处置、空气净化、杀菌和高效太阳能电池等方面有着广漠的应用前景。
纳米二氧化钛(TiO2)作为光催化半导体无机抗菌剂,具有广谱抗菌功能,能抑制和杀灭微生物,并有除臭、防霉、消毒的作用,其本身化学性质稳固且对人体和环境无害,光催化作用持久,因此愈来愈取得世人青睐。
纳米TiO2的结晶有两种晶态:即金红石型和锐钛型。
通常,金红石型的二氧化钛光催化能力差,而锐钛型的二氧化钛具有强光催化能力。
锐钛型纳米TiO2在H2O、O2体系中发生光催化反映,产生的羟基自由基(HO·),能和多种细菌和臭体反映,而有效地灭菌和排除臭味,因此能够制成纳米TiO2抗菌剂。
纳米TiO2抗菌剂具有将细菌及其残骸一路杀灭清除的能力,同时还能将细菌分泌的毒素也分解掉。
而且纳米TiO2作为杀菌剂还具有以下几个特点:一是即效性好,如银系列抗菌剂的成效约在24h左右发生,而纳米TiO2仅需1h左右;二是TiO2是一种半永久维持抗菌成效的抗菌剂,不像其它抗菌剂会随着抗菌剂的溶出而成效慢慢下降;三是有专门好的平安性,与皮肤接触无不良阻碍。
本实验采纳了四种新型的纳米TiO2喷液(原液、复合液1#、复合液2斡、复合液3#)喷涂在瓷片和纸片上,并对其在瓷片和纸片应用中的杀菌成效进行了实验观看;同时咱们对涂有纳米TiO2喷液的部份瓷片通太高温预处置以后对其灭菌成效进行了观看实验。
1 材料与方式菌种来源大肠杆菌华南理工大学食物科学与工程学院实验室提供。
材料培育基营养肉汤培育基(g/100mL):酪蛋白胨,牛肉浸膏,。
MR-VP培育基(g/100mL):(月示)胨,葡萄糖,K2HPO4,pH值。
瓷片和纸片瓷片:3cm×3cm的干净瓷片。
纸片:白度为85(%,ISO)的针叶木浆抄成定量为60g/m2的纸片,其中不加任何化学药品。
纳米二氧化钛的应用
纳米二氧化钛的应用纳米二氧化钛作为一种高效、无毒的光催化剂,在环保领域的应用越来越受到人们的广泛关注和重视。
抗菌材料纳米TiO2以其优异的抗菌性能成为开发研究的热点之一,以期应用于水处理装置、医疗设备、食品包装、建材(如抗菌地砖、抗菌陶瓷卫生设施、抗菌砂浆、抗菌涂料等)、化妆品、纺织品、日用品以及家用电器等各个领域。
1、气体净化环境有害气体可分为室内有害气体和大气污染气体。
室内有害气体主要有装饰材料等放出的甲醛及生活环境中产生的甲硫醇、硫化氢及氨气等。
TiO2通过光催化作用可将吸附于其表面的这些物质分解氧化,从而使空气中这些物质的浓度降低,减轻或消除环境不适感。
大气污染气体,主要是由汽车尾气与工业废气等带来的氮氧化物和硫氧化合物。
利用纳米TiO2的催化作用将这些气体氧化成蒸汽压低的硫酸和硝酸,在降雨过程中除去,从而达到降低大气污染的目的。
在居室、办公室窗玻璃、陶瓷等建材表面涂敷TiO2光催化薄膜或在房间内安放TiO2光催化设备,均可有效地降解污染物,净化室内空气。
利用纳米TiO2开发出来的一种抗剥离光催化薄板,可利用太阳光有效去除空气中的NOx气体,而且薄板表面生成的HN03可由雨水冲洗掉,保证了催化剂活性的稳定。
2、抗菌除臭抗菌是指纳米TiO2在光照下对环境中微生物的抑制或杀灭作用。
TiO2光催化剂对绿脓杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等具有很强的杀能力。
当细菌吸附于由纳米二氧化钛涂敷的光催化陶瓷表面时,2被紫外光激发后产生的活性超氧离子自由基(·O2-)和羟基自由基(·OH)能穿透细菌的细胞壁,破坏细胞膜质,进入菌体,阻止成膜物质的传输,阻断其呼吸系统和电子传输系统,从而有效地杀灭细菌,并抑制细菌分解有机物产生臭味物质(如H2S、SO2、硫醇等)。
因此,纳米TiO2能净化空气,具有除臭功能。
3、处理有机污水工业污水和生活污水中含有大量的有机污染物,尤其是工业污水中含有大量的有毒、有害的有机物质,这些污染物用生物处理技术很难消除。
纳米二氧化钛
产品简介:纳米二氧化钛是金红石型白色疏松粉末,作为紫外线屏蔽剂,防止紫外线的侵害。
也可用于高档汽车面漆,具有随角异色效应。
纳米技术在光催化领域扮演着重要的角色。
纳米二氧化钛的光催化作用能将光能转变为电能和化学能,实现许多难以实现或不可能进行的反应。
屏蔽紫外线作用强,有良好的分散性和耐候性。
可用于化妆品、功能纤维、塑料、涂料、油漆等领域,。
目前,环境污染的控制与治理是我们面临的亟待解决的重大问题,在众多环境治理技术中,利用太阳光作为光源来活化纳米二氧化钛,使其在室温下进行氧化还原反应,杀灭有害菌、清除污染物,这一技术已成为一种理想的环境治理技术。
纳米二氧化钛属非溶出型抗菌剂,本身具有很好的化学稳定性,无毒性,重金属含量少,抗菌性广且长效,被越来越广泛地应用于日常生活之中。
如太阳能电池、抗菌材料、空气净化器、自清洁材料、精细陶瓷及建筑材料等。
将对提高我们的生活质量发挥无穷潜力。
分类:纳米二氧化钛主要有两种结晶形态:锐钛型(Anatase)和金红石型(Rutile)。
金红石型二氧化钛比锐钛型二氧化钛稳定而致密,有较高的硬度、密度、介电常数及折射率,其遮盖力和着色力也较高。
而锐钛型二氧化钛在可见光短波部分的反射率比金红石型二氧化钛高,带蓝色色调,并且对紫外线的吸收能力比金红石型低,光催化活性比金红石型高。
在一定条件下,锐钛型二氧化钛可转化为金红石型二氧化钛。
结构:纳米材料的两个重要特征是纳米晶粒与高浓度晶界。
纳米TiO2的微观结构特征的研究报道较少。
其中用拉曼散射和高分辨电镜研究了纳米TiO2陶瓷, 显示的结果与通常粗晶材料无多大的区别,晶粒间界处亦含有短程有序的结构单元。
纳米TiO2晶粒基本是等轴晶粒, 与从气体凝聚法得到的原子团簇形状相同, 尺寸相同并都服从对数正态分布。
性能:™纳米TiO2有白色和透明状的两种颗粒,常见的TiO2粉体有金红石、锐钛矿、板钛矿等3 种晶型。
™其中金红石和锐钛矿是四方晶系,板钛矿是正交晶系。
纳米二氧化钛的性质及应用进展
二、纳米二氧化氧化钛在光学领域具有广泛的应用,其中最具代表性的是光催化。纳 米二氧化钛在紫外光下能够高效降解有机污染物,如挥发性有机物、染料、农药 等。通过光催化反应,这些污染物可以被分解为无害的二氧化碳和水,从而达到 净化环境的目的。此外,纳米二氧化钛还可以用于光电催化制氢、太阳能电池等 领域。
一、纳米二氧化钛的性质
纳米二氧化钛是一种白色粉末,具有高透明度、高分散性和低能耗等特点。 其晶体结构包括锐钛矿型和金红石型两种,前者具有较好的光催化性能,后者则 具有较高的稳定性和耐候性。纳米二氧化钛的制备方法主要包括化学气相沉积、 液相法、溶胶-凝胶法等,其中最为常用的是液相法。
纳米二氧化钛具有优异的光学性能,其带隙能约为3.2 eV,对应于紫外光的 吸收波长范围。因此,纳米二氧化钛在紫外光下具有高效的光催化性能,可用于 降解有机污染物、抗菌消毒等领域。此外,纳米二氧化钛还具有较好的化学稳定 性和耐候性,使其在室外环境下仍能保持较高的活性。
六、结论
纳米二氧化钛作为一种重要的无机纳米材料,由于其独特的物理化学性质, 在光学、电子、医药等领域具有广泛的应用前景。本次演示对纳米二氧化钛的应 用研究进展进行了详细探讨,总结了其研究现状、成果与不足,并指出了未来的 研究方向。随着纳米技术的不断发展和新材料领域的不断创新,相信纳米二氧化 钛在未来将会在更多领域得到广泛应用,为人类社会的发展和进步做出贡献。
然而,纳米二氧化钛的应用仍存在一些问题和不足之处。首先,其制备过程 较为复杂,需要严格控制制备条件,以保证其结构和性能的稳定性。其次,纳米 二氧化钛的应用过程中可能存在一定的环境风险,需要加强对其生态毒理学的研 究和控制。最后,纳米二氧化钛的大规模生产和应用还需要进一步完善产业链和 市场推广。
结论
纳米二氧化钛
纳米二氧化钛1引言纳米微粒是指尺寸为纳米量级的超微颗粒,它的尺度大于原子簇,小于通常的微粒,粒径一般在1~100 nm之间。
由于纳米微粒有小尺寸效应、量子尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应等基本特性,使得纳米微粒以及纳米材料具有常规微粒和常规材料没有的独特的光、电、磁、热以及催化性能。
自从1984年Gleiter 等人关于纳米材料的报道以来,纳米材料以其优异的性能引起人们的普遍关注。
纳米TiO2 是一种附加值很高的功能精细无机材料。
因其具备良好的耐侯性、耐化学腐蚀性、抗紫外线能力强、透明性优异等特点,被广泛应用于汽车面漆、感光材料、光催化剂、化妆品、食品包装材料、陶瓷添加剂、气体传感器及电子材料等。
但由于纳米TiO2 大的比表面及较多的表面空键,在制备和应用过程中极易发生团聚,使其优异的性能得不到充分的发挥。
近年来人们关于纳米TiO2 改性方面的工作已经做了很多,达到了改性的目的,现综述纳米TiO2 的性质与改性的关系及改性的方法和机理。
2TiO2 的基本结构TiO2 是金属钛的一种氧化物,其分子式为TiO2。
根据其晶型,可分为板钛矿型、锐钛矿型和金红石型三种。
其中锐钛矿型TiO2 属于四方晶系,其晶格参数a 0 = 3. 785 ! , c0 = 9. 514 ! 。
图1为锐钛矿型TiO2 的单元结构,钛原子处于钛氧八面体的中心,其周围的六个氧原子都位于八面体的棱角处,有四个共棱边,也就是说,锐钛矿型的单一晶格有四个TiO2 分子。
锐钛型TiO2 的八面体呈明显的斜方晶型畸变, Ti—O键距离均很小且不等长,分别为1. 937 ! 和1. 964 ! , 这种不平衡使TiO2分子极性很强,强极性使TiO2 表面易吸附水分子并使水分子极化而形成表1面羟基。
这种表面羟基的特殊结构使其表面改性成为可能,它可作为广义碱与改性剂结合,从而完成对TiO2 的表面改性。
3TiO2 的表面性质3. 1表面超亲水性目前的研究认为,在光照条件下, TiO2 表面的超亲水性起因于其表面结构的变化:在紫外光照射下,TiO2 价带电子被激发到导带,电子和空穴向TiO2 表面迁移,在表面生成电子空穴对,电子与Ti4 +反应,空穴则与表面桥氧离子反应,分别形成正三价的钛离子和氧空位。
纳米二氧化钛
纳米二氧化钛
基本信息:
CAS#:13463-67-7 分子式:TiO2
性质:
1、金红石型纳米二氧化钛:
具有独特的颗粒形状、良好的分散性和极高的紫外屏蔽性能(经紫外分光光度仪检测,其紫外屏蔽率高达99.99%以上),如用于涂料,可显著提高涂膜的抗老化性、耐洗刷性和自洁功能;用于有机颜料,可提高颜料的耐光等级;
用于防晒化妆品,能大幅提高SPF与PA值,避免UVB与UVA对人体的伤害,从而实现化妆品的紫外全波段物理防晒;用于橡胶、塑料可提高制品的抗老化性、耐磨性和强度等。
2、锐钛矿型纳米二氧化钛:
纳米氧化钛在紫外光的作用下能生成电子--空穴对,由于带正电的空穴具有很强的氧化能力,能够使有机物氧化分解为二氧化碳和水,而有机物初始含有的卤、硫、磷和氮原子也被分别转化为X-、SO4-、PO4-和NO3-等无机盐从而消除原有的危害性。
可广泛应用于空气净化、污水处理、抗菌陶(搪)瓷和工业催化等领域。
用量:1.5-2%
使用方法: 直接加入到体系中,用研磨机或高速分散机分散0.5-2小时,确保分散均匀即可。
包装:15公斤/桶。
催化剂纳米二氧化钛的作用
催化剂纳米二氧化钛(TiO2)具有多种作用,主要集中在以下几个方面:
1. 光催化作用:
纳米二氧化钛在紫外线照射下具有很强的光催化活性。
当其吸收紫外光后,能产生电子-空穴对,这些载流子参与氧化还原反应,能够分解空气中的有害气体如甲醛、苯、氨气以及某些有机污染物,将其转化为无害的二氧化碳和水。
因此,纳米二氧化钛被广泛应用于空气净化、水质净化等领域。
2. 抗菌性能:
光催化作用也能有效杀灭细菌和病毒,通过生成的羟基自由基等强氧化性物质破坏微生物细胞膜和DNA结构,从而实现高效抗菌和抗病毒功能。
这种特性使得纳米二氧化钛常用于制备具有自清洁、抗菌效果的涂层材料,比如应用于建材表面、医疗设备表面处理等。
3. 紫外线屏蔽:
由于二氧化钛对紫外线有较高的反射率和吸收率,所以它是一种高效的紫外线屏蔽剂,可以添加到化妆品、涂料、塑料等材料中,保护人体皮肤或产品免受紫外线伤害,延长产品的使用寿命和提高其耐候性。
4. 新能源应用:
在能源领域,纳米二氧化钛也被研究作为光电化学电池的光阳极材料,利用其光生电荷分离的能力来转化太阳能为电能。
5. 其他功能:
还可作为催化剂载体,支持负载其他活性成分进行催化反应;同时,在某些特定条件下,纳米二氧化钛还可以表现出优异的导电性和良好的化学稳定性,进一步拓宽了其在传感器制造、环保材料、药物传递系统等方面的应用潜力。
纳米二氧化钛的制备及光催化
纳米二氧化钛的制备及光催化引言:纳米二氧化钛是一种新型的光催化无机功能材料,由于其粒径在1~ 100 nm 之间, 具有粒径小、比表面积大表面活性高、分散性好等特点, 表现出独特的物理化学性质。
它具有良好的透明性,紫外线吸收性及熔点低、磁性强、热导性强、高效、无毒、成本低和不造成二次污染等优点等奇异特性;还具有良好的抗菌作用,使用过程中不会发生自身损耗,而且资源丰富,价格低廉,因此在光催化降解废水中的有机物、涂料、精细陶瓷、塑料、催化剂、及化妆品等方面应用广泛,成为新型功能材料研究的热点之一。
1.纳米TiO2的制备纳米TiO2的制备方法有很多, 归纳起来主要有固相法、气相法和液相法等其中气相法又包括化学气相沉积法和化学气相水解法等; 液相法包括溶胶凝胶法、胶溶法、醇盐水解法、沉淀法、水热合成法等。
(1).化学气相沉积法(CVD)CVD法是利用挥发性金属化合物的蒸汽通过化学反应生成所需化合物。
它包括单一化合物的热分解, 也包括通过两种以上物质之间的气相反应制备超细粉。
该方法制备的超细粉纯度高,分散性好,粒度分布窄, 除能制备氧化物外, 还能制备碳化物、氮化物等非氧化物超细粉。
Leszek W.achow ski等人利用CVD 法在含碳材料表面制得TiO2。
李文漪利用化学气相沉积法水解四异丙醇钛(TTIP)制备TiO2薄膜, 并研究了制备过程中水解TTIP的反应动力学。
该工艺的优点是自动化程度高, 可以制备出粒径小、粒径尺寸均匀的优质粉体。
(2).化学气相水解法化学气相水解法按照所用原料的不同可分为:TiCL4氢氧火焰水解法和钛醇盐气相水解法。
TiCL4氢氧火焰水解法的基本原理是将TiCL4气体导入高温的氢氧火焰中(700~1000e)进行气相水解,其基本化学反应式为:TiCL4(g)+2H2(g)+O2(g)=TiO2+4HCL(g)钛醇盐气相水解法是通过醇盐水解、均相成核与生长等过程在液相中生成沉淀产物,再经过液固分离、干燥和煅烧等工序,制备TiO2粉体。
二氧化钛材料介绍
二氧化钛(TiO2)是一种具有多种优异性能的无机化合物,广泛应用于涂料、塑料、陶瓷、玻璃、化妆品、医药、环保等领域。
它是一种白色粉末,无毒、无味、无污染,具有良好的光催化活性和化学稳定性。
本文将对二氧化钛材料进行详细介绍。
一、物理性质1. 外观:二氧化钛为白色粉末,无固定熔点,熔点范围在1840℃。
2. 密度:二氧化钛的密度为4.0-4.2g/cm3。
3. 折射率:二氧化钛的折射率为2.71。
4. 溶解性:二氧化钛在水中的溶解度较低,但在酸性或碱性条件下,其溶解度会显著提高。
二、化学性质1. 化学稳定性:二氧化钛具有较高的化学稳定性,不易与其他物质发生化学反应。
在常温下,它不会与水、酸、碱等物质发生反应。
2. 光催化活性:二氧化钛具有很强的光催化活性,能够在紫外光照射下产生电子-空穴对,从而引发光催化反应。
这使得二氧化钛在环保领域具有广泛的应用前景,如空气净化、污水处理等。
3. 抗菌性:二氧化钛具有一定的抗菌性,能够抑制细菌、病毒等微生物的生长和繁殖。
因此,它被广泛应用于化妆品、食品包装等领域。
三、应用领域1. 涂料:二氧化钛作为一种重要的颜料添加剂,可以提高涂料的遮盖力、耐候性和抗紫外线性能。
此外,二氧化钛还具有光催化功能,可以分解空气中的有害物质,提高室内空气质量。
2. 塑料:二氧化钛可以作为一种新型的光稳定剂,用于改善塑料的耐光老化性能。
同时,二氧化钛还可以提高塑料的抗紫外线性能,延长其使用寿命。
3. 陶瓷:二氧化钛可以作为陶瓷釉料的主要成分,提高陶瓷的耐磨性、抗冲击性和抗紫外线性能。
此外,二氧化钛还可以提高陶瓷的装饰效果,使其更加美观大方。
4. 玻璃:二氧化钛可以作为玻璃的着色剂,赋予玻璃各种颜色。
同时,二氧化钛还可以提高玻璃的抗紫外线性能,延长其使用寿命。
5. 化妆品:二氧化钛具有良好的遮盖力和光学性能,可以作为化妆品中的颜料添加剂。
此外,二氧化钛还具有抗菌性,可以抑制细菌、病毒等微生物的生长和繁殖,保护皮肤健康。
纳米二氧化钛 简介
纳米二氧化钛纳米二氧化钛,粉体作为化妆品的物理防晒添加剂,具有化学性质稳定、无刺激性、无致敏性、全面防护紫外线等优点。
Titanium dioxide is a light-sensitive semiconductor, and absorbs electromagnetic radiation in the near UV region. The energy diff erence between the valence and the conductivity bands in the solid state is 3.05 eV for rutile and 3.29 eV for anatase, corresponding to an absorption band at < 415 nm for rutile and < 385 nm for anatase。
简介产品技术指标:TiO2%≥99.3% 粒径:15~50nm物性数据柔软,无嗅无味的白色粉末,遮盖力和着色力强,溶点1560~1580℃。
不溶于水、稀无机酸、有机溶剂、油,微溶于碱,溶于浓硫酸。
遇热变黄,冷却后又变白。
金红石型(R型)密度4.26g/cm3,折射率2.72。
R型钛白粉具有较好的耐气候性、耐水性和不易变黄的特点,但白度稍差。
锐钛型(A型)密度3.84g/cm3,折射率2.55。
A型钛白粉耐光性差,不耐风化,但白度较好。
近年来发现纳米级超微细二氧化钛(通常为10~50 nm)具有半导体性质,并且具有高稳定性、高透明性、高活性和高分散性,无毒性和颜色效应。
概述:纳米二氧化钛粉体作为化妆品的物理防晒添加剂,具有化学性质稳定、无刺激性、无致敏性、全面防护紫外线等优点。
纳米二氧化钛粒经约10-50nm,具有十分宝贵的光学性质。
由于它的透明性和防紫外线能力高度统一,在防晒护肤、轿车面漆、高档涂料、油墨、塑料、精细陶瓷等方面获得了广泛的应用。
二氧化钛光催化技术介绍
纳米二氧化缺光催化技荷介^纳米光催化探用二氧化金太(TiO2)半^髓的效鹿启攵勤材料表面吸附氧和水分,走生活性氢氧自由基(OH.)和超氧陪雕子自由基(02-), ^而^化舄一希重具有安全化孥能的活性物筲起到碳化降解璞境污染物和抑菌杀殳菌的作用。
纳米二氧化金太(TiO2)光催化利用自然光即可催化分解^菌和污染物,具有高催化活性、良好的化孥穗定性、照二次污染、照刺激性、安全照毒等特黑占,且能畏期有益於生熊自然璞境,是最具有^畿前景的^色璞保催化蒯之一。
然毒害的纳米TiO2催化材料,充分畿撞抗菌、降解有^污染物、除臭、自浮化的功能,是^璞保型功能材料^施方便、雁用性弓鱼,能^ 用到生活空^的多重埸合,畿撞其多功能效废,成舄我仍生活璞境中起畏期浮化作用的璞保材料。
光催化原理-什麽是光催化光催化[Photocatalyst ]是光[Photo二Light] +催化蒯[catalyst]的合成羞司。
主要成分是二氧化金太(Ti02),二氧化金太本身照毒照害,已腐泛用於食品,髻桑,化片攵品等各希重令臭域。
光催化在光的照射下畲走生^似光合作用的光催化反雁(氧化-遢原反雁,走生出氧化能力桎弓鱼的自由氢氧基和活性氧,是些走物可^M^菌和分解有檄污染物。
亚且把有檄污染物分解成照污染的水(H20)和二氧化碳(C02),同畤它具有杀殳菌、除臭、防汗、^水、防紫外^泉等功能。
光催化在微弱的光%泉下也能做反底若在紫外#泉的照射下光催化的活性畲加逾近来,光催化被餐舄未来走棠之一的纳米技彳桁走品。
-光催化反雁原理TiO2富吸收光能量之彳爰,僵带中的雷子就畲被激畿到^带,形成带^雷的高活性雷子e-,同畤在僵带上走生带正雷的空穴h+。
在雷埸的作用下,雷子典空穴畿生分雕,暹移到粒子表面的不同位置。
熟力孥理言禽表明,分怖在表面的h+可以将吸附在TiO2表面OH-和H2O 分子氧化成(OH.)自由基,而OH.自由基的氧化能力是水髓中存在的氧化蒯中最弓鱼的,能氧化亚分解各重有^污染物(甲醛、苯、TVOC等)和^菌及部分照檄污染物(氨、NOX 等),亚将最^降解舄CO2、H2O 等照害物鼻由於OH自由基封反废物^乎MB®性,因而在光催化中起著〉夬定性的作用。
纳米二氧化钛
纳米TiO2的基本知识 的基本知识 纳米
纳米二氧化钛主要有两种结晶形态: 纳米二氧化钛主要有两种结晶形态:锐钛型 )。金红石型二氧 (Anatase)和金红石型(Rutile)。金红石型二氧 )和金红石型( )。 化钛比锐钛型二氧化钛稳定而致密,有较高的硬度、 化钛比锐钛型二氧化钛稳定而致密,有较高的硬度、 密度、介电常数及折射率,其遮盖力和着色力也较高。 密度、介电常数及折射率,其遮盖力和着色力也较高。 而锐钛型二氧化钛在可见光短波部分的反射率比金红 石型二氧化钛高,带蓝色色调, 石型二氧化钛高,带蓝色色调,并且对紫外线的吸收 能力比金红石型低,光催化活性比金红石型高。 能力比金红石型低,光催化活性比金红石型高。在一 定条件下, 定条件下,锐钛型二氧化钛可转化为金红石型二氧化 钛。
纳米TiO2的性能 纳米TiO2的性能 TiO2
--------光催化性能 --------光催化性能
吸附在TiO2表面的氧俘获电子形成 表面的氧俘获电子形成 , 而空 吸附在 穴则将吸附在TiO2表面 表面OH-和H2O氧化成 穴则将吸附在 表面 和 氧化成 。 反应生成的原子氧和氢氧自由基有很强的化学 活性, 能分解有毒的无机物, 降解大多数有机物。 活性 能分解有毒的无机物 降解大多数有机物。特 别是原子氧能与多数有机物反应氧化反应, 别是原子氧能与多数有机物反应氧化反应 同时能与 细菌内的有机物反应, 生成二氧化碳、 细菌内的有机物反应 生成二氧化碳、水及一些简单 的无机物, 从而杀死细菌,清除恶臭和油污 清除恶臭和油污。 的无机物 从而杀死细菌 清除恶臭和油污。实验证 纳米能处理多种有毒化合物及细菌, 明, 纳米能处理多种有毒化合物及细菌 包括工业有 毒溶剂、化学杀虫剂、防腐剂、染料、 毒溶剂、化学杀虫剂、防腐剂、染料、油污以及对 人体有害的细菌等。 人体有害的细菌等。
《纳米二氧化钛》PPT课件
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在其他一些领域的应用:
•
• 在农业中, 应用纳米SiO2制作农业
种子处理剂, 可提高农作物产量, 提
前进人成熟期。
•
• 通过添加纳米SiO2对有机颜料进行 表面改性处理, 不但抗老化性能提高 一倍以上, 而且亮度、色调和饱和度 等指标也均出现一定程度的提高。
• 在日常生产中,加入SiO2可以提高
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纳米二氧化硅
小组成员: 李玉海 25号 冯凌萧 30号 宋海亮 38号 周凯伦 05号
目录
1
纳米二氧化硅的介绍
2
纳米二氧化硅的结构分析
3
纳米二氧化硅的制备
4
纳米二氧化硅的应用
5
ห้องสมุดไป่ตู้
纳米纳二米氧二化氧硅化的硅发的展前前景景
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2
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纳米粒子的发现
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在催化领域
比表面积大 、孔隙率高、 表面活性中心多,在催化 剂和催化剂载体方面具有 潜在的应用价值。以纳米 二氧化硅为基本原料,采 和溶胶~凝胶技术,可制 备含纳米氧化硅 的复合氧 化物。
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在润滑油添加剂领域
• 纳米二氧化硅微粒表面含有大量的 羟基和不饱和残键 ,可以在摩擦副 表而形成牢固的化学 吸附膜,从而 保护金属摩擦表面,显著改善润滑 油的摩擦性能。润滑油的承载能力 在加人纳米SiO2后得到很大提高, 当加入量为1.5时,PB值增大了近1 倍,SiO2纳米微粒作为润滑油添加 剂表现出优异的抗磨减摩性能,并 对磨损表而起到一定的修复作用。
二氧化钛纳米材料
二氧化钛纳米材料二氧化钛(TiO2)是一种重要的半导体材料,具有广泛的应用前景,尤其是在纳米材料领域。
纳米材料是指至少在一维上尺寸小于100纳米的材料,具有特殊的物理、化学和生物学性质。
二氧化钛纳米材料因其独特的光电性能和化学稳定性,被广泛应用于光催化、光电器件、传感器、抗菌材料等领域。
首先,二氧化钛纳米材料在光催化领域具有重要应用。
由于其较大的比表面积和优异的光催化性能,二氧化钛纳米材料被广泛应用于水分解、有机废水处理、空气净化等领域。
通过光催化作用,二氧化钛纳米材料可以有效分解有害物质,实现环境净化和资源利用,具有重要的环保和能源应用价值。
其次,二氧化钛纳米材料在光电器件方面也有重要应用。
由于其优异的光电性能和稳定性,二氧化钛纳米材料被广泛应用于太阳能电池、光电探测器、光致发光器件等领域。
通过合理设计和制备二氧化钛纳米材料,可以实现光电器件的高效能转换和稳定性,推动光电器件领域的发展和应用。
此外,二氧化钛纳米材料在传感器领域也具有重要应用。
由于其高灵敏度和快速响应特性,二氧化钛纳米材料被广泛应用于气体传感、生物传感、化学传感等领域。
通过构建二氧化钛纳米材料基底的传感器,可以实现对环境中有害气体、生物分子、化学物质等的高灵敏检测和快速响应,具有重要的应用前景和社会价值。
最后,二氧化钛纳米材料在抗菌材料方面也有重要应用。
由于其优异的抗菌性能和生物相容性,二氧化钛纳米材料被广泛应用于医疗器械、食品包装、环境卫生等领域。
通过将二氧化钛纳米材料引入抗菌材料中,可以实现对细菌、病毒等微生物的高效杀灭和抑制,具有重要的医疗卫生和食品安全应用价值。
总之,二氧化钛纳米材料具有广泛的应用前景,在光催化、光电器件、传感器、抗菌材料等领域都有重要的应用价值。
随着纳米材料研究的不断深入和发展,相信二氧化钛纳米材料将在更多领域展现出其独特的优势和应用价值。
二氧化钛
一:1:纳米二氧化钛是目前应用最为广泛的一种纳米材料。
它是一种半导体材料,除了具有纳米材料共同的特点外,还具有光催化性能。
近十多年来,随着环境污染日益严重,利用半导体粉末作为光催化剂催化降解有机物的研究已成为热点。
在作为光催化剂的主要原料N 型半导体TiO2、ZnO2、CdS、WO3中,相比较而言, TiO2活性高、化学稳定性好、对人体无害,是理想的环保型光催化剂。
实验表明, TiO2至少可以经历12次的反复使用而保持光分解效率基本不变,连续580分钟光照下保持其活性,因而将其投入实际应用有着广阔的发展前景。
2:纳米二氧化钛的光催化降解机理:当二氧化钛受到波长小于387. 5nm的紫外光的照射时,价带上的电子跃迁到导带,激发电离出电子同时产生正电性的空穴,形成电子-空穴对,与吸附溶解在其表面的氧气和水反应。
分布在表面的空穴将OH -和H2O氧化成HO自由基。
HO 自由基的氧化能力是在水体中存在的氧化剂中最强的,能氧化大部分的有机污染物和无机污染物,而且对反应物几乎无选择性,在光催化氧化中起着决定性的作用。
二氧化钛的表面电子可被溶解在表面的氧俘获形成O2-。
另外表面电子具有高的还原性,可以去除水体中的金属离子。
生成的原子氧和氢氧自由基使有机物被氧化、分解,最终分解为CO2、H2O和无机物。
3:目前的研究现状:尝试对不同微生物的杀灭作用:为了考察TiO2对微生物的作用,根据不同的研究和应用背景,人们选择了细菌、病毒、藻类、癌细胞等。
目前已有报道的考察TiO2光催化作用的细菌类有: 乳杆嗜酸细胞(Lactobacil lus acidophi lus),酵母菌( Saccharomyces cerevisiae), 大肠杆菌( Es-cherichia coli), 链球菌( S treptococcus mutans , S .ratus , S .cricetus , S .sobrinus AHT)。
二氧化钛 核壳结构
二氧化钛核壳结构
二氧化钛是一种重要的功能性材料,具有多种应用。
其核壳结构是指将二氧化钛纳米颗粒作为核心,通过包覆一层其他材料形成的外壳结构。
这种结构设计可以赋予二氧化钛新的性能和应用。
首先,二氧化钛核壳结构可以改善光催化性能。
通过包覆一层特定材料,如金属氧化物或半导体材料,可以扩大光吸收范围,提高光生载流子的分离效率,从而增强光催化活性。
这对于光催化水分解、光催化降解有机污染物等领域具有重要意义。
其次,二氧化钛核壳结构也可以改善材料的光电性能。
通过合适的外壳材料包覆,可以调控二氧化钛的能带结构,实现光电子器件的性能优化,如光电池、光电催化等方面。
此外,二氧化钛核壳结构还可以提高材料的稳定性和生物相容性。
包覆外壳可以有效防止二氧化钛颗粒的团聚和溶解,提高其在环境和生物体内的稳定性和生物相容性,为生物医学应用提供了新的可能性。
总的来说,二氧化钛核壳结构通过调控材料的光电性能、光催
化性能、稳定性和生物相容性等方面,拓展了二氧化钛的应用领域,具有重要的科学研究和工程应用价值。
二氧化钛 百度百科
二氧化钛百科名片二氧化钛,化学式为TiO2,俗称钛白粉,多用于光触媒、化妆品,能靠紫外线消毒及杀菌,现正广泛开发,将来有机会成为新工业。
二氧化钛可由金红石用酸分解提取,或由四氯化钛分解得到。
二氧化钛性质稳定,大量用作油漆中的白色颜料,它具有良好的遮盖能力,和铅白相似,但不像铅白会变黑;它又具有锌白一样的持久性。
二氧化钛还用作搪瓷的消光剂,可以产生一种很光亮的、硬而耐酸的搪瓷釉罩面。
目录二氧化钛简介管制信息名称化学式相对分子质量性状储存用途具体介绍结晶特征及物理常数级别性能分级性能相对密度熔点和沸点介电常数电导率硬度吸湿性热稳定性食品应用研究测定方法挥散法重量法容量法比色法毒理数据介绍实验室动物进行慢性毒性和致癌性研究评价结论和建议食用规定性质规定使用和限量危害健康《中国药典》注释性状鉴别检查含量测定类别贮藏二氧化钛简介管制信息名称化学式相对分子质量性状储存用途具体介绍结晶特征及物理常数级别性能分级性能相对密度熔点和沸点介电常数电导率硬度吸湿性热稳定性食品应用研究测定方法挥散法重量法容量法比色法毒理数据介绍实验室动物进行慢性毒性和致癌性研究评价结论和建议食用规定性质规定使用和限量危害健康《中国药典》注释性状鉴别检查含量测定类别贮藏展开编辑本段二氧化钛简介管制信息本品不属于易制毒、易制爆化学品,不受公安部门管制。
名称中文名称:二氧化钛中文别名:二氧化钛,钛酐,氧化钛(IV)英文别名:Titanium(IV) oxide,Titanium dioxide, Titanic anhydride,Titunic acid anhydride,Titania, Titanic acid anhydride,Titania, Unitane, Pigment white 6, C.I. 77891化学式TiO2相对分子质量79.88性状白色无定形粉末。
溶于氢氟酸和热浓硫酸,不溶于水、盐酸、硝酸和稀硫酸。
与硫酸氢钾或与氢氧化碱或碳酸碱共同熔融成钛酸碱后可溶于水。
纳米二氧化钛材料
《功能材料》期末考核题目:纳米二氧化钛材料的制备-结构-功能姓名:学号:专业:2013-2014年第二学期1. 纳米二氧化钛的功能及特性纳米材料指颗粒尺寸为纳米级的超细颗粒,其尺寸大于原子簇但小于微米级,一般介于1nm〜100 nm之间。
纳米粒子因其尺寸小,比表面积大,表面原子数多,表面能和表面张力随离径的下降急剧增大而具有量子尺寸效应,小尺寸效应,表面效应和宏观量子隧道效应等不同于常规固体的光,热,电,磁等新特性。
纳米TiO2是一种新型的无机材料,粒径在10nm〜50nm,相当于普通钛白粉的十分之一,与常规材料相比,纳米二氧化钛具有独特功能:(1) 比表面积大,(2) 磁性强,具有极强的吸收紫外线的能力。
(3) 表面活性大,(4) 热导性好,(5) 分散性好,制得的悬浮液稳定,(6) 奇特的颜色效应,(7) 较好的热稳定性,(8) 化学稳定性和优良的光学,电学,力学等方面的特性。
其中的锐钛矿具有较高的催化效率;金红石型结构比较稳定,具有较强的覆盖力,着色力和紫外线吸收能力。
因此在催化剂载体,紫外线吸收剂,高效光敏剂,防晒护肤化妆品,塑料薄膜制品,水处理,精细陶瓷,器皿传感元件等领域具有广泛的用途。
纳米TiO2光催化杀菌是目前环境净化的研究热点。
纳米TiO2光催化技术始于1972年Fujishima和Hondar做的关于光辐照二氧化钦可持续发生氧化还原反应的研究。
1985年,Matasunaga等使用Ti/Pt催化剂在近紫外光照射下6 0 —120 min 内杀灭了水中的微生物。
自此二氧化钛光催化杀菌的研究日益受到重视,研究对象也逐渐扩展至水体及空气中的病毒、细菌、真菌等。
纳米TiO2光催化氧化杀菌具有显著的优点:(1) 无需昂贵的氧化试剂,空气中的氧就可作为氧化剂;(2) 二氧化钦催化剂价格低廉,无毒,化学及光化学性质稳定;(3) 自然光中的紫外光就可作为光源激发催化剂,因此无需能源,系统维护费用低;(4) 氧化还原反应无选择性,可以杀灭大多数的微生物。
超强抗紫外纳米二氧化钛
超强抗紫外纳米二氧化钛--------《晶瑞纳米》无尚端倪紫外线是太阳光中对人体危害较大的一种光波。
过度照射紫外线,会使皮肤产生红斑、黑斑, 使皮肤老化,严重的会引发皮肤癌。
近年来,随着人们对紫外线认识的提高及保健意识的增强, 防晒型化妆品的开发、应用逐渐成为一个科研热点。
二氧化钛由于具有高折光性和高光活性,一直被作为一种主要的防晒剂。
纳米二氧化钛因有着更为优越的性能而被广泛重视,被用于新型,优质防晒化妆品的研究和开发,逐步显示其特殊的优越性和广阔的应用前景。
纳米二氧化钛的防晒机理:1.按照波长的不同,紫外线分为短波区190~280nm、中波区280~320nm、长波区320~400nm。
短波区紫外线能量最高,但在经过离臭氧层时被阻挡,因此,对人体伤害的一般是中波区和长波区紫外线。
二氧化钛的强抗紫外线能力是由于其具有高折光性和高光活性。
其抗紫外线能力及其机理与其粒径有关:当粒径较大时,对紫外线的阻隔是以反射、散射为主,且对中波区和长波区紫外线均有效。
纳米二氧化钛微粒的大小与其抗紫外能力密切相关。
当其粒径等于或小于光波波长的一半时,对光的反射、散射量最大,屏蔽效果最好。
紫外线的波长在190~400 nm 之间,因此纳米二氧化钛的粒径不能大于200 nm , 最好不大于100nm。
但是,也不是颗粒越小越好,粒度太小容易团聚,不利于分散,还易于堵塞皮肤的毛孔,不利于透气和汗液的排除。
一般说来,当其粒径在30~100 nm 之间时,对紫外线的屏蔽效果最好,同时能透过可见光,使皮肤的白度显得更富自然美。
因此,最好设法将化妆品用二氧化钛的大小控制在此范围内。
而宣城晶瑞的VK-T02H,VK-T02SG粒径就在30~50 nm 之间,所以对紫外线的屏蔽效果最好。
2. 通常情况下二氧化钛会表面水活化产生表面羟基捕获自由空穴,形成羟基自由基,而游离的自由电子很快会与吸收态氧气结合产生超氧自由基,因而还会将周围的细菌与病毒杀死。
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3、分解甲醛和有机物功能 纳米二 氧 化 钛 具有光催化消除室内装修的甲醛和有机物(VOC)的功能,纳 米二氧化钛添加量在 5%以上就有对甲醛和苯等有机物明显的分解作用,达到净 化空气的作用。添加在塑料薄膜内,起到保鲜作用。
以上为我们目前开发产品,后续产品将随着市场需求逐步开发出来。
苏州纳银生物科技有限公司
2.防紫外线功能 纳米 TiO2 既能吸收紫外线,又能反射、散射紫外线,还能透过可见光, 是性能优越、极有发展前途的物理屏蔽型的紫外线防护剂。 纳米二氧化钛的抗紫外线机理:
按照波长的不同,紫外线分为短波区 190~280 nm、中波区 280~320 nm、 长波区 320~400nm。短波区紫外线能量最高,但在经过离臭氧层时被阻挡, 因此,对人体伤害的一般是中波区和长波区紫外线。
R-50N 50-100 95~96 亲脂性 80-200 0.05 6~8
R-200W 200-300 >95 亲水性 80-200 0.05 6~8
பைடு நூலகம்
R-200W 200-300 >95 亲脂性 80-200 0.05 6~8
2.纳米二氧化钛乳膏 纳米二氧化钛乳膏的粒径比液体二氧化钛的稍大一些。粒径分布范围在
个地方的,单单靠空气中气体的分子热运动已经足以让它飘散到空气中。而且,
由于真正的纳米级颗粒表面势能巨大,一不小心巨大的表面势能累加起来一次释
放出来,就是剧烈的爆炸。真正以纳米形态存在的固体粉末,必须是存放在完全
真空的密封防爆铝罐中的,要取出还需要专门的提取设备。全球第一大纳米氧化
钛催化材料制造商日本 ISK 石原的纳米材料工厂专门设在日本三重县的海岸线
由此可见, 纳米二氧化钛对不同波长紫外线的防晒机理不一样,对长波 区紫外线的阻隔以散射为主,对中波区紫外线的阻隔以吸收为主。
纳米二氧化钛在不同波长区均表现出优异的吸收性能,与其他有机防晒 剂相比,纳米二氧化钛具有无毒、性能稳定、效果好等特点。日本资生堂应 用 10-100nm 的纳米二氧化钛作为防晒成分添加于口红、面霜中,其防晒因 子可于 PF11-19。
纳米二氧化钛的强抗紫外线能力是由于其具有高折光性和高光活性。其 抗紫外线能力及其机理与其粒径有关:当粒径较大时,对紫外线的阻隔是以 反射、散射为主,且对中波区和长波区紫外线均有效。防晒机理是简单的遮 盖,属一般的物理防晒,防晒能力较弱;随着粒径的减小,光线能透过纳米二 氧化钛的粒子面,对长波区紫外线的反射、散射性不明显,而对中波区紫外线 的吸收性明显增强。其防晒机理是吸收紫外线,主要吸收中波区紫外线。
核壳结构纳米二氧化钛简介
纳米二氧化钛,亦称纳米钛白粉。从尺寸大小来说,通常产生纳米效应 的细小微粒的尺寸在 100 纳米以下,其外观为白色疏松粉末。具有抗紫外线、 抗菌、自洁净、抗老化功效,可用于化妆品、功能纤维、塑料、油墨、涂料、 油漆、玻璃、精细陶瓷等领域。
纳 米 二 氧 化 钛 主 要 有 两 种 结 晶 形 态 : 锐 钛 型 ( Anatase ) 和 金 红 石 型 (Rutile)。金红石型二氧化钛比锐钛型二氧化钛稳定而致密,有较高的硬 度、密度、介电常数及折射率,其遮盖力和着色力也较高。而锐钛型二氧化 钛在可见光短波部分的反射率比金红石型二氧化钛高,带蓝色色调,并且对 紫外线的吸收能力比金红石型低,光催化活性比金红石型高。在一定条件下, 锐钛型二氧化钛可转化为金红石型二氧化钛。
5.光催化功能 6.纳米二氧化钛可作为锂电池、太阳能电池原料 7. 纳米二氧化钛用在纺织上可以替代 PVA 在纤维纺织成纱的过程中,为了减少经纱断头必须上浆。我国从上世 纪五六十年代开始使用的浆料 PVA 为高分子化合物,在自然环境中很难降 解。因此在欧洲部分国家被列为“不洁浆料”,已经被明令禁止使用。欧 盟对 PVA 的限制,也将是我国棉纺织品出口绿色贸易壁垒的关注重点。开 发绿色环保浆料,取代难降解的 PVA 是国内纺织行业一直寻求的“破壁” 目标。 纳米二氧化钛用在纺织浆料里面,通过与淀粉的完美结合,提高纱线 的综合织造性能,减少 PVA 的用量,煮浆时间短,降低了浆料成本,提高 浆纱效益,也解决了 PVA 浆料不易退浆、环境污染等诸多问题。纳米二氧 化钛在纱线里主要是替代 PVA,起到贴顺毛羽,填补缺口,润滑的作用。
4、自洁功能 纳米粉料也是一种新型抗静电剂,将纳米二 氧 化 钛 具有半导体性质的粉料掺 入树脂中,可作为高级家具的装饰性涂料,能使表面不附尘沾污,提高装饰性能 和耐久性。将纳米二 氧 化 钛 掺入大棚膜内可以形成不沾水滴的无滴膜,使植物 吸收更充足的阳光。
纳米和超细二氧化钛可以应用于造纸、纺织、涂料、玻璃、油墨、颜料等诸 多领域,使用 1-4%的纳米二氧化钛就可以大大提高产品档次,具有杀菌能力和 分解有机物能力。
10 到 50 纳米范围内。适合于加入到乳胶漆中,加入 1-4%的纳米二氧化 钛乳膏就可以使普通乳胶漆变为杀菌分解甲醛的乳胶漆。杀菌分解甲醛的乳 胶漆价格是普通乳胶漆的 2 到 5 倍,很多生产乳胶漆的厂家苦于没有纳米 二氧化钛而制不成杀菌分解甲醛的乳胶漆。纳米二氧化钛乳膏是制备高档装 修漆必不可少的原料。
物生成。
。
另外纠正一下国内普遍存在的错误理解,即纳米级存在的颗粒是肉眼可见,
手可以摸得着的粉末。其实,一般香烟冒出来的烟雾,大约在 300 多纳米这个尺
寸级别。对二氧化钛这样的金属氧化物类材料而言,100 纳米以下才属于纳米级。
那么可想而知,真正到了纳米级的二氧化钛,根本是无法以粉末形态固定呆在一
边上,所有建筑沿着海岸线一溜排开,每栋建筑间距不低于 500 米,且全厂区没
有高于 5 层的楼房,就是为了防爆考虑的。
二、应用特性
纳米 TiO2 的功能及用途 纳米 TiO2 具有十分宝贵的光学性质,在汽车工业及诸多领域都显示出 美好的发展前景。纳米 TiO2 还具有很高的化学稳定性、热稳定性、无毒性、 超亲水性、非迁移性,且完全可以与食品接触,所以被广泛应用于抗紫外材 料、纺织、光催化触媒、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、 造纸工业、航天工业中、锂电池中。 1.杀菌功能 当前,纳米 TiO2 以其优异的抗菌性能成为开发研究的热点之一。纳米 TiO2 广泛应用于抗菌水处理装置、食品包装、卫生日用品(抗菌地砖、抗 菌 陶 瓷 卫 生 设 施 等 )、 化 妆 品 、 纺 织 品 、 抗 菌 性 餐 具 和 切 菜 板 、 抗 菌 地 毯 , 以及建筑用抗菌砂浆、抗菌涂料和抗菌不锈钢板、铝板等制作的电冰箱、医 用敷料及医用设备等耐用的消费品。 纳米 TiO2 抗菌剂的性能特点 大多数抗菌是有机物质,它们广泛用于食品、洗涤剂、纺织品及化妆品 中。但它们存在着耐热性差、易挥发、易分解产生有害物、安全性较差等缺 点。为此人们积极开发研究了一些无机抗菌剂,超微细 TiO2 就是其中之一。 由于抗菌剂在产品中需达到一定的用量,故选择抗菌剂必须遵循下列原则: (1)对人体是安全无毒的,对皮肤没有刺激性; (2)抗菌能力强,抗菌范围广; (3)无臭味、怪味,外观颜色要浅,气味要小; (4)热稳定性要好,高温下不变色、不分解、不挥发、不变质等; (5)价格便宜,来源容易等。 超微细 TiO2 为无机成分,无毒、无味、无刺激性,热稳定性与耐热性 好,不燃烧,且自身为白色,完全符合上述原则。
目前市面上的纳米二氧化钛或者纳米钛白粉,真正做到有纳米效应的非常 少。因为主要是大家说的纳米二氧化钛大都是谈结晶尺寸。而真正要有纳米效应 还要看实际的团聚尺寸和分散后颗粒的大小。而做到分散后能有 80%以上颗粒在 100nm 以下的产品售价都很高。
一、我们的核壳结构纳米二氧化钛特点: 1、我们做的产品为核壳结构的纳米二氧化钛微球。每个核壳微球都在 100-200nm 之间,表面经过修饰可以做到亲脂和亲水。外壳为纳米二氧化 钛形成的壳。大家知道球体之间的接触面积很小。这就形成了每个球 80% 面积以上外壳都为纳米二氧化钛存在。而达到真正的纳米效用的 100nm 以下的二氧化钛面积>80%。从而解决了团聚和运输存放的巨大难题。 2、分散也会变的很简单。不需要超声、球磨、胶体磨等分散,就能把亚微 米的小球均匀的分散到介质当中去。给工业应用简化了设备和消耗。 3、因为是球体堆积结构。有巨大的表面积,而纳米效应没有减少。这个对 工业催化也非常有利。 4、可以做到很纯净、不会掺杂金属氧化物。这样我们做到白度可以是 98%。 5、无其他金属杂质。从而对工业催化产物纯净度有提升。减少杂质和副产
三、我们目前产品
1.核壳结构纳米二氧化钛:
特性:核壳结构、有纳米效应、便于分散、白度高
性能指标
产品名称
粒度 nm
白度, 表面特
%
征
比表面 积 m2/g
105℃ 挥发 物,%
悬浮 液 pH
值
密度 g/cm3
吸油值 g/100g
R-50W 50-100 95~96 亲水性 80-200 0.05 6~8