【摘 要】
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以乙酸铜和钛酸丁酯为初始原料,利用溶胶-凝胶法制备纳米CuO-TiO粉末,采用差热-失重(DTA-TG)、红外吸收光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)等分析手段对粉料进行表征.结果表明:CuO-TiO干凝胶在进行热处理后得到纳米级CuO和TiO粒子,平均粒子尺寸在40nm左右;随CuO含量的增加,TiO晶化温度和相变温度(TiO由锐钛矿相向金红石相)降低,纳米粒子的团聚相应减
【出 处】
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第三届全国溶胶-凝胶科学技术学术会议
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以乙酸铜和钛酸丁酯为初始原料,利用溶胶-凝胶法制备纳米CuO-TiO<,2>粉末,采用差热-失重(DTA-TG)、红外吸收光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)等分析手段对粉料进行表征.结果表明:CuO-TiO<,2>干凝胶在进行热处理后得到纳米级CuO和TiO<,2>粒子,平均粒子尺寸在40nm左右;随CuO含量的增加,TiO<,2>晶化温度和相变温度(TiO<,2>由锐钛矿相向金红石相)降低,纳米粒子的团聚相应减少.
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分别采用钛酸异丙酯和钛酸丁酯为先驱体,对所制备的单分散氧化硅球(Φ≈400nm)进行了1次和2次包覆TiO层,获得了单分散的SiO-TiO芯-壳结构的球;采用TEM,SEM和EDS对所得SiO-TiO的球的大小.形貌和球中硅、钛含量进行了表征.研究结果表明:采用钛酸异丙酯作为先驱体可获得氧化钛层较薄但无粘结的SiO-TiO芯-壳结构的球(Φ可达500nm);而采用钛酸丁酯作为先驱体时,则可获得较厚
采用3,4-聚乙烯二氧噻吩(PEDT)溶胶作为导电材料,利用溶胶-凝胶法制备了SiO-PEDT复合抗静电薄膜,利用平氏粘度计研究了正硅酸乙酯水解与缩聚反应时水的加入量R对复合溶胶性质的影响;用光学显微镜观察薄膜表面结构;利用表面电阻仪研究薄膜的导电性能;用分光光度计考察薄膜的光学性能.研究表明,随水的加入量R的增大,溶胶粘度先增大后减小,在R=4时达到最大值;复合溶胶的胶凝时间缩短;膜层中的粒子增
首次采用溶胶-凝胶法制备了SiO-PEDT复合溶胶和抗静电薄膜.通过扫描电镜(SEM)观察了薄膜的表面形貌;利用表面电阻仪和分光光度计对薄膜导电性能和光学性能进行了研究.结果表明:随加水量R的增加,溶胶的胶凝时间缩短,溶胶稳定性变差,最佳加水量为R=2;PEDT导电粒子在薄膜中均匀分散;当PEDT溶胶含量小于5.08﹪(质量分数,下同)时,薄膜表面电阻随PEDT溶胶含量增加保持在10Ω□,此时导电
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以钛酸丁酯Ti(OBu)和乙醇CHOH为前驱物,先制备钛酸丁酯溶胶,陈化后放入高压釜中进行水热反应得到具有不同粒径的量子尺寸纳米TiO粉末;研究其荧光发射光谱和紫外-可见漫反射光谱.结果表明:随粒径变小,纳米TiO粉末的荧光发射光谱没有蓝移现象;而紫外-可见漫反射光谱则向短波方向移动,发生了"蓝移".对不同粒径纳米TiO的粉末的光学吸收带隙进行了计算.
从改善纳米TiO的光催化性能出发,综述了晶相结构和结晶度、表面状态和结构等对TiO催化性能的影响和对纳米TiO改性的几种主要方法,重点强调了金属掺杂和复合半导体途径.以掺银TiO和SnO-TiO复合半导体材料为例,详细分析了这2种改性体系对TiO光催化性能的影响及其作用机理.最后指出了纳米TiO光催化性能研究发展的重点.
研究了偶联剂NDZ-101对纳米碳酸钙团聚体性能的影响.采用熔体剪切分散法制备了聚苯乙烯基纳米碳酸钙复合材料,利用粒度分析仪观察并分析了纳米碳酸钙团聚体的特征(包括团聚强度和内摩擦系数)对其在复合材料中分散程度的影响,并进一步研究了纳米碳酸钙表面性能对聚苯乙烯基纳米碳酸钙复合材料性能的影响.结果表明:经1﹪(质量分数,下同)左右的NDZ-101处理的纳米碳酸钙在聚苯乙烯基体中的分散粒径最小,其特征
利用钛酸酯NDZ-201调控了纳米碳酸钙的表面性能,用反气相色谱(IGC)和直剪试验表征了纳米碳酸钙表面物理化学性能和粒子团聚性能,并用透射电子显微镜(TEM)观察分析了纳米碳酸钙在聚苯乙烯基体中分散形态.研究结果表明,在NDZ-201用量为2﹪(以碳酸钙质量分数计)左右时,纳米碳酸钙粒子具有较小的表面吸附能力和团聚强度,纳米碳酸钙具有较好的可分散性.过量的偶联剂NDZ-201会在碳酸钙粒子间起到
亚微米单分散二氧化硅球体在光和催化等领域有着重要的应用前景.采用SiO种子多次连续生长的方法,制备了粒径在150nm~400nm范围,粒径偏差≤5﹪的二氧化硅玻璃微球,并研究了先驱体TEOS浓度、pH值、SiO种子数密度对单分散性能的影响.
以钛酸丁酯为无机原料,加入高分子表面活性剂聚乙二醇(PEG)作模板剂,采用溶胶-凝胶工艺和浸渍-提拉技术在玻璃基片上制备了孔径在10nm~1000nm范围内可调的纳米TiO多孔薄膜.通过SEM,AFM,UV-VIS和N吸附等测试手段对薄膜的多孔结构进行了表征.结果表明,通过调节溶胶中PEG的分子量和浓度,可以控制薄膜中孔的孔径及孔分布密度,有效提高薄膜的比表面积.此外还考察了提拉速度和焙烧制度对薄