金红石型相关论文
纳米Sn02是一种重要半导体材料,晶体结构为金红石型,具有导电率高、透明度高和稳定的化学性能等优点,在气敏探测器件与太阳能电池......
本文利用粉煤灰漂珠作为载体,采用酸性溶胶法制备TiO2/漂珠复合材料,利用SEM、EDS、XRD、FT-IR等手段对材料的形貌、结构和组成进行......
纳米TiO具有优异的光催化活性。它的化学性质稳定、无毒副作用、且抗光腐蚀,能将环境中存在的大量的微量有机物降解为无污染的无机......
纳米TiO2是一种附加值很高的重要无机功能材料。由于其具有良好的耐候性和耐腐蚀性,比表面积大,表面活性高,抗紫外线能力强,良好的......
催化剂在化学工业上又称触媒,催化剂的存在大大加快了化学工业的发展,。而催化剂载体的发现又使得催化剂工业向前迈了一大步。本文......
据《四川经济日报》报道,近日,攀钢集团重庆钛业股份有限公司(以下简称“重庆钛业”)与攀钢集团钛白产品应用研究中心(以下简称“......
采用溶胶—凝胶法研制超细TiO2,对反应的机理及影响因素进引了讨论。制得的超细TiO2的粒径为8nm~25nm。
The ultra-fine TiO2 was prepared by sol-......
二氧化钛有三种自然存在的晶相,按活泼程度从大到小分别为锐钛型,金红石型,板钛型。其中,对锐钛矿的研究最多,对板钛矿的研究最少,因......
采用分子动力学的方法,利用新的势能模型,对金红石型氧化物TiO2,GeO2和SnO2完整晶体的热性能和随压力变化特性进行计算模拟;在完整......
我国富产钛铁矿,缺少天然金红石。金红石是制造电焊条的主要涂料。在三相电弧炉内用碳粉还原钛铁矿中铁的氧化物,使二氧化钛富集......
采用粉末冶金法制备了TiB2/Ti颗粒增强钛基复合材料,研究了不同烧结温度(800、900、1000和1100℃)TiB2/Ti复合材料在600、700、800......
当物质颗粒小到只有1~100纳米大小时,它们会显露出许多奇异的性质,如强度明显增大,熔点大幅度降低,氧化性和还原性增强,催化效率显著提高......
以分散于十二烷基苯磺酸钠(SDBS)水溶液中的碳纳米管(CNTs)为基体,四氯化锡(SnCl_4)为锡源,硼氢化钠(Na BH4)为还原剂,采用逐层吸......
在搜集较多文献资料的基础上,撰写了“超微粉体的制备”一文,由于内容较多,现分成五篇连载,望对该领域感兴趣及从事这方面教学和科......
采用电位法分别测定了二氧化钛经无机盐、金属酞菁配合物表面处理后光活性的变化。结果发现,Mn~(2+),Zn~(2+),Ni~(2+),Co~(2+),Sn~......
用氢气在高温下(800℃、900℃、1000℃、1100℃、1200℃)分别还原钛酸(TiO_2·2H_2O)和二氧化钛,得到一系列钛黑(TiO_(2-x))。利用......
采用脉冲直流微弧氧化方法在钛合金钻杆表面制备了不同氧化时间下的TiO_2陶瓷膜层,用扫描电镜、X射线衍射仪、显微硬度计、球盘摩......
以钛酸四丁酯为钛源,高岭土为载体,利用溶胶水热法制备高岭土负载金红石型TiO2复合颗粒,将制备的TiO2/高岭土复合颗粒添加进PA......
无机钛酸盐产品主要用作电子陶瓷.随着高新电子产品在工业生产和人们日常生活中愈来愈广泛的应用,无机钛酸盐在当代科技领域所占据......
纳米二氧化钛是一种重要的无机材料,具有许多独特的物理化学性质,如比表面大、表面活性高、热导性好、光吸收性能好、分散性好、没......
二氧化钛的金红石型(Rutile)和锐钛型(Anatase)产品中,前者具有更广泛的用途、更好的性能、更高的价格。锐钛型TiO2转变为金红石型TiO2(简称A→R相变)的温度通常为......
据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心统计,2013年全国钛白粉总产量首次突破2×106 t,达到2.155×106 t,同比增14%。n 2013年全......
一、文献部分rn锐钛型/金红石型二氧化钛复合材料,其混合比对色浆中孔雀绿和孔雀橙Ⅱ光催化降解的影响rnBojinoVo A,KralcheVska R......
钛白粉又称钛白,是二氧化钛的商品名称,是当今世界发展较快的化工产品,是一种性能极为优越的通用白色颜料,广泛应用于许多工业领域......
以H2TiO3为原料,经过TiO(NO3)2水解的放大实验,制备了金红石型TiO2纳米粒子,通过X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和比表面吸附(BET)......
实验以 Ti Cl4 为主要原料 ,采用直接水解法制备出了 Ti O2 样品。经差热 -热重 ( DTA-TG)、X-射线衍射 ( XRD)、透射电子显微镜 (......
本文测量了锐钛矿型和金红石型TiO2常温至1923K的高温拉曼光谱,观察了锐钛矿型TiO2在1373K~1473K间发生相变,不可逆转化为金红石型T......

