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  • 簡述鋰電材料納米二氧化鈦的制備方法

    制備納米TiO2的方法很多,基本上可歸納為物理法和化學法。物理法又稱為機械粉碎法,對粉碎設備要求很高;化學法又可分為氣相法(CVD)、液相法和固相法。 物理沉積 物理氣相沉積法(PVD)是利用電弧、高頻或等離子體等高穩熱源將原料加熱,使之氣化或形成等離子體,然后驟冷使之凝聚成納米粒子。其中以真空蒸發法最為常用。粒子的粒徑大小及分布可以通過改變氣體壓力和加熱溫度進行控制。該法同時可采用于單一氧化物、復合氧化物、碳化物以及金屬粉的制備。 化學沉積 化學氣相沉積法(CVD)利用揮發性金屬化合物的蒸氣通過化學反應生成所需化合物,該法制備的納米TiO2粒度細,化學活性高,粒子呈球形,單分散性好,可見光透過性好,吸收屏蔽紫外線能力強。該過程易于放大,實現連續化生產,但一次性投資大,同時需要解決粉體的收集和存放問題。 CVD法又可分為氣相氧化法、氣相合成法、氣相熱解法和氣相氫火焰法。 氣相氫火焰法:是通過四氯化鈦氫火焰燃燒得到......閱讀全文

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的制備方法

      制備納米TiO2的方法很多,基本上可歸納為物理法和化學法。物理法又稱為機械粉碎法,對粉碎設備要求很高;化學法又可分為氣相法(CVD)、液相法和固相法。  物理沉積  物理氣相沉積法(PVD)是利用電弧、高頻或等離子體等高穩熱源將原料加熱,使之氣化或形成等離子體,然后驟冷使之凝聚成納米粒子。其中以

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的毒性

      納米二氧化鈦毒理報告(2013年日本厚生勞動省報告)  急性口毒:5000mg/kg  皮膚刺激性:陰性  慢性毒性:0.15mg/m3(呼吸)  生殖與發育毒性:無法判斷(現實生活無法實現試驗中的投毒方式和高濃度)  遺傳毒性(致癌):陽性(可能是由自由基產生)

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的應用技巧

      (1)在氣相法納米二氧化鈦中加入有機染料敏化劑或過渡金屬元素,可以增大利用光波長范圍。  (2)將氣相法納米二氧化鈦附著在活性炭上,其催化性能將大大提高。  (3)在氣相法納米二氧化鈦中加入親水型氣相二氧化硅,其催化性能也可得到提高。

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的液相制法

      液相法是選擇可溶于水或有機溶劑的金屬鹽類,使其溶解,并以離子或分子狀態混合均勻,再選擇一種合適的沉淀劑或采用蒸法、結晶、升華、水解等過程,將金屬離子均勻沉積或結晶出來,再經脫水或熱分解制得粉體。它又可分為膠溶法、溶膠-凝膠法和沉積法。其中沉積法又可分為直接沉積法和均勻沉積法。

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的發展前景

      納米二氧化鈦是具有屏蔽紫外線功能和產生顏色效應的一種透明物質。由于它透明性和防紫外線功能的高度統一,使得它一經問世,便在防曬護膚、塑料薄膜制品、木器保護、透明耐用面漆、精細陶瓷等多方面獲得了廣泛應用。特別是在80年代末期,這種能產生誘人的“隨角異色”效應的效應顏料被成功地用于豪華型高級轎車面漆之

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的自清潔功能

      TiO2薄膜在光照下具有超親水性和超永久性,因此其具有防霧功能。如在汽車后視鏡上涂覆一層氧化鈦薄膜,即使空氣中的水分或者水蒸氣凝結,冷凝水也不會形成單個水滴,而是形成水膜均勻地鋪展在表面,所以表面不會發生光散射的霧。當有雨水沖過,在表面附著的雨水也會迅速擴散成為均勻的水膜,這樣就不會形成分散視線

    概述鋰電材料納米二氧化鈦的功能

      納米TiO2具有十分寶貴的光學性質,在汽車工業及諸多領域都顯示出美好的發展前景。納米TiO2還具有很高的化學穩定性、熱穩定性、超親水性、非遷移性,所以被廣泛應用于抗紫外材料、紡織、光催化觸媒、自潔玻璃、防曬霜、涂料、油墨、食品包裝材料、造紙工業、航天工業中、鋰電池中。

    鋰電材料納米二氧化鈦的應用特性

      1、對入射可見光基本無散射作用,具有很強的屏蔽紫外線能力和優異的透明性,作為一種新型材料已廣泛應用于化妝品、涂料、油漆等產品中。  2、用于塑料、橡膠和功能纖維產品,它能提高產品的抗老化能力、抗粉化能力、耐候性和產品的強度,同時保持產品的顏色光澤,延長產品的使用期  3、用于油墨、涂料、紡織,能

    鋰電材料納米二氧化鈦的作用機理

      氣相法納米二氧化鈦具有大的比表面積,表面原子數、表面能和表面張力隨著粒徑的下降急劇增加,小尺寸效應、表面效應、量子尺寸效應及宏觀量子隧道效應等導致納米微粒的熱、磁、光、敏感特性和表面穩定性等不同于常規粒子。由于TiO2電子結構所具有的特點,使其受光時生成化學活潑性很強的超氧化物陰離子自由基和氫氧

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的防紫外線功能

      納米TiO2既能吸收紫外線,又能反射、散射紫外線,還能透過可見光,是性能優越、極有發展前途的物理屏蔽型的紫外線防護劑。  納米二氧化鈦的抗紫外線機理:  按照波長的不同,紫外線分為短波區190~280 nm、中波區280~320 nm、長波區320~400nm。短波區紫外線能量最高,但在經過離臭

    鋰電材料納米二氧化鈦的其它功能介紹

      納米二氧化鈦對某些塑料、氟里昂及表面活性劑SDBS也具有很好的降解效果。  還有人發現,TiO2對有害氣體也具有吸收功能,如含TiO2的烯烴聚合物纖維涂在含磷酸鈣的陶瓷上可持續長期地吸收不同酸堿性氣體。  鑒于以上功能,納米二氧化鈦具有非常廣闊的前景。對它的研究和利用會給人們的生活帶來巨大改變。

    關于鋰電材料納米二氧化鈦的殺菌功能介紹

      在光線中紫外線的作用下長久殺菌。實驗證明,以0.1mg/cm3濃度的銳鈦型納米TiO2可徹底地殺死惡性海拉細胞,而且隨著超氧化物歧化酶(SOD)添加量的增多,TiO2光催化殺死癌細胞的效率也提高。對枯草桿菌黑色變種芽孢、綠膿桿菌、大腸桿菌、金色葡萄球菌、沙門氏菌、牙枝菌和曲霉的殺滅率均達到98%

    詳述鋰電材料納米二氧化鈦的液相制法

      1、溶膠法  加酸使其形成溶膠,經表面活性劑處理,得到漿狀膠粒,熱處理得到納米TiO2粒子。  2、溶膠-凝膠法  溶膠-凝膠法(簡稱S—G法),是以有機或無機鹽為原料,在有機介質中進行水解、縮聚反應,使溶液經溶膠-凝膠化過程得到凝膠,凝膠經加熱(或冷凍)干燥、鍛燒得到產品。該法得到的粉末均勻,

    鋰電池負極材料納米材料的制備方法介紹

      (1)惰性氣體下蒸發凝聚法。通常由具有清潔表面的、粒度為1-100nm的微粒經高壓成形而成,納米陶瓷還需要燒結。國外用上述惰性氣體蒸發和真空原位加壓方法已研制成功多種納米固體材料,包括金屬和合金,陶瓷、離子晶體、非晶態和半導體等納米固體材料。我國也成功的利用此方法制成金屬、半導體、陶瓷等納米材料

    鋰電材料納米二氧化鈦在噴漆方面的應用

      將納米級二氧化鈦(T20Q)與鋁粉混合顏料或納米二氧化鈦包覆的云母珠光顏料添加于涂料中,其涂層能產生神秘而富有變幻的隨角異色效應,主要是因為當入射光射到納米二氧化鈦粒子時,由于粒徑小,藍色光會發生較強散射,結果除掉藍色光的綠色光和紅色光(呈黃相)被鋁片反射成為正反射光,即散射光為藍相強的光,反射

    鋰電材料納米二氧化鈦在化妝方面的應用

      任何二氧化鈦都具有一定的吸收紫外線功能,及優異的化學穩定性、熱穩定性、無毒性等性能。超細二氧化鈦由于粒徑更小(呈透明狀)、活性更大,因此吸收紫外線的能力更強,此外,如消色力、遮蓋力、清晰的色調、較低的磨蝕性和良好的易分散性,決定了二氧化鈦是化妝品中應用最廣的無機原料。二氧化鈦在化妝品行業世界年消

    鋰電材料納米二氧化鈦作為抗菌劑的介紹

      當前,納米TiO2以其優異的抗菌性能成為開發研究的熱點之一。納米TiO2廣泛應用于抗菌水處理裝置、食品包裝、衛生日用品(抗菌地磚、抗菌陶瓷衛生設施等)、化妝品、紡織品、抗菌性餐具和切菜板、抗菌地毯、新房裝修及新家具除有害氣體以及建筑用抗菌砂漿、抗菌涂料和抗菌不銹鋼板、鋁板等制作的電冰箱、醫用敷料

    鋰電材料納米氧化鋅的制備方法介紹

      氧化鋅的制備方法分為三類:即直接法(亦稱美國法)、間接法(亦稱法國法)和濕化學法。目前許多市售氧化鋅多為直接法或間接法產品,粒度為微米級,比表面積較小,這些性質大大制約了它們的應用領域及其在制品中的性能。  而納米氧化鋅采用濕化學法(NPP-法)制備納米級超細活性氧化鋅,可用各種含鋅物料為原料,

    簡述納米二氧化鈦的分類

      一.按照晶型可分為:金紅石型納米鈦白粉和銳鈦型納米鈦白粉。  二.按照其表面特性可分為:親水性納米鈦白粉和親油性納米鈦白粉。  三.按照外觀來分:有粉體和液體之分,粉體一般都是白色,液體有白色和半透明狀。

    鋰電材料納米二氧化鈦(TA18)替代PVA的相關介紹

      在纖維紡織成紗的過程中,為了減少經紗斷頭必須上漿。中國從上世紀五六十年代開始使用的漿料PVA為高分子化合物,在自然環境中很難降解。因此在歐洲部分國家被列為“不潔漿料”,已經被明令禁止使用。歐盟對PVA的限制,也將是中國棉紡織品出口綠色貿易壁壘的關注重點。開發綠色環保漿料,取代難降解的PVA是國內

    納米羥基磷灰石二氧化鈦光催化材料的制備及機理

    二氧化鈦是一種優良的光催化材料,在紫外線的照射下,能有效分解多種有機物,因此被廣泛用于廢水處理,空氣凈化,消毒抗菌等方面。?但二氧化鈦帶隙較寬,可見光催化效果差,并存在對有機物吸附能力弱等缺點,嚴重制約了它的應用。?羥基磷灰石是一種被廣泛研究的生物材料,具有良好的和生物相容性和有機物吸附能力,因此,

    簡述納米二氧化鈦的抗菌原理

      納米二氧化鈦在光催化作用下使細菌分解而達到抗菌效果的。由于納米二氧化鈦的電子結構特點為一個滿 TiO2的價帶和一個空的導帶 ,在水和空氣的體系中 , 納米二氧化鈦在陽光尤其是在紫外線的照射下 ,當電子能量達到或超過其帶隙能時 ,電子就可從價帶激發到導帶 ,同時在價帶產生相應的空穴 ,即生成電子、

    簡述鋰電池負極材料鎳元素的制備方法

      1.電解法。將富集的硫化物礦焙燒成氧化物,用炭還原成粗鎳,再經電解得純金屬鎳。  2.羰基化法。將鎳的硫化物礦與一氧化碳作用生成四羰基鎳,加熱后分解,又得純度很高的金屬鎳。  3.氫氣還原法。用氫氣還原氧化鎳,可得金屬鎳。 [6]  4.在鼓風爐中混入氧置換硫,加熱鎳礦可得到鎳的氧化物。而此種氧

    鋰電池專用納米二氧化鈦的基本介紹

      納米二氧化鈦是一種很優異的鋰電池原料,因為納米二氧化鈦具有嵌鋰容量大,毒性小且能耗低,穩定性好、比容量大、循環穩定性好,沒副反應,高環保等特性,作為負極材料具有明顯的優點。另外,納米二氧化鈦由于光穩定、無毒等性能,已成為研究生產光電太陽能轉換電池使用最普遍的材料。

    簡述鋰電池負極材料納米材料的應用范圍

      1、 天然納米材料  海龜在美國佛羅里達州的海邊產卵,但出生后的幼小海龜為了尋找食物,卻要游到英國附近的海域,才能得以生存和長大。最后,長大的海龜還要再回到佛羅里達州的海邊產卵。如此來回約需5~6年,為什么海龜能夠進行幾萬千米的長途跋涉呢?它們依靠的是頭部內的納米磁性材料,為它們準確無誤地導航。

    簡述鋰電池正極材料的制備方法溶膠凝膠法

      溶膠凝膠法利用上世紀70年代發展起  來的制備超微粒子的方法,制備正極材料,該方法具備了絡合物法的優點,而且制備出的電極材料電容量有較大的提高,屬于正在國內外迅速發展的一種方法。缺點是成本較高,技術還屬于開發階段。

    關于二氧化鈦的制備方法介紹

      1、氣相氧化法  用干燥的氧氣在923K-1023K進行氣相氧化:  TiCl4+O2=TiO2+2Cl2  2、硫酸法  首先用磨細的鈦鐵礦和硫酸(濃度≥80%,溫度343K-353K)在不斷通入空氣并且攪拌的條件下反應,制得可溶性硫酸鹽:  FeTiO3+H2SO4=TiOSO4+FeSO4

    納米二氧化鈦在鋰電池中的應用特點

      1、在鋰電池中,納米二氧化鈦具有極好的高倍率性能和循環穩定性,快速充放電性能和較高的容量,脫嵌鋰可逆性好等特點,在鋰電池領域具有很好的應用前景。  1)納米二氧化鈦能有效降低鋰電池的容量衰減,增加鋰電池穩定性,提高電化學性能。  2)提高電池材料的首次放電比容量。  3)降低了LiCoO2在充放

    簡述鋰電池負極材料納米材料的技術指標

      納米氧化鋁外觀 白色粉末。  納米氧化鋁晶相γ相。  納米氧化鋁平均粒度(nm) 20±5.  納米氧化鋁含量% 大于 99.9%。  熔點:2010℃-2050 ℃  沸點:2980 ℃  相對密度(水=1)】:3.97-4.0

    硫酸法制備二氧化鈦的方法介紹

    鈦鐵礦粉經硫酸分解、酸水浸取得到偏鈦酸,后者經焙燒成為二氧化鈦。高品位的鈦鐵礦石用雷蒙磨粉碎至0.043mm,在酸解槽內用88%~90%的硫酸分解,在90℃開始酸解,自熱升溫至180~200℃生成多孔性酸解產物。礦酸質量比為1:(1.5~1.7)(硫酸以i00%計)。TiO2+H2SO4→TiOSO

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