【摘 要】
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本论文着重介绍了纳米TiO的制备、改性及应用.以冰乙酸为螯合剂、硝酸或氨水为催化剂、钛酸四丁脂为前驱物,用溶胶—凝胶法制得了纳米级的TiO粉体.研究了不同的掺水量、掺醇量、pH值、水解温度、螯合剂、搅拌时间、加水方式对胶凝时间的影响:比较了不同的干燥方式对凝胶结构的影响;分析了焙烧温度对晶型转变的影响.用透射电镜、XRD衍射,差热仪表征了纳米级TiO晶体的晶型、粒径、形貌及晶态转变温度.实验结果表
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本论文着重介绍了纳米TiO<,2>的制备、改性及应用.以冰乙酸为螯合剂、硝酸或氨水为催化剂、钛酸四丁脂为前驱物,用溶胶—凝胶法制得了纳米级的TiO<,2>粉体.研究了不同的掺水量、掺醇量、pH值、水解温度、螯合剂、搅拌时间、加水方式对胶凝时间的影响:比较了不同的干燥方式对凝胶结构的影响;分析了焙烧温度对晶型转变的影响.用透射电镜、XRD衍射,差热仪表征了纳米级TiO<,2>晶体的晶型、粒径、形貌及晶态转变温度.实验结果表明,经800℃焙烧的样品颗粒为金红石型、单分散性良好、基本呈球型、粒径范围分布狭窄,在30~40nm之间.得出了制备纳米级TiO<,2>晶体的最佳原料配比和反应条件.以四氯化钛为原料,利用四氯化钛水解法制备出了不同粒径和不同晶型的纳米二氧化钛,并研究了水解温度和硫酸根离子对反应的影响.利用透射电镜、X-射线衍射和差热分析等检测手段对所制备的纳米二氧化钛进行了表征.实验结果表明经800℃焙烧的样品颗粒为金红石型、单分散性良好、基本呈球形、粒径范围分布狭窄,在20~30nm之间.在制备纳米TiO<,2>的基础上,以正硅酸乙酯为沉淀剂,采用沉淀法对所制备的纳米二氧化钛进行了无机包覆改性.经红外光谱、透射电镜和沉降高度分析,证实TiO<,2>表面状态发生了变化,使TiO<,2>的性能得到明显改善.实验结果表明这种包膜不仅是物理包膜,也是一种化学键合在TiO<,2>的表面形成Ti-O-Si键.将改性后的纳米二氧化钛添加到环氧树脂当中制备出纳米复合涂料.通过涂刷确定了配置纳米二氧化钛复合涂料的各种原料的最佳配比,并通过相应的检测手段测定了此漆膜具有良好附着力、柔韧性、抗冲击性和耐酸碱性.
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