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納米二氧化鈦的應(yīng)用

yangpeixiuke 2011-12-14 06:32:32 649  瀏覽
  • 納米二氧化鈦,性質(zhì),制備,改性,應(yīng)用,催化劑,合成 納米二氧化鈦,性質(zhì),制備,改性,應(yīng)用,催化劑,合成

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  • isshoukennmei 2011-12-15 00:00:00
    從迄今為止的研究狀況看,關(guān)于納米技術(shù)分為三種概念。diyi種,是1986年美國科學(xué)家德雷克斯勒博士在《創(chuàng)造的機(jī)器》一書中提出的分子納米技術(shù)。根據(jù)這一概念,可以使組合分子的機(jī)器實(shí)用化,從而可以任意組合所有種類的分子,可以制造出任何種類的分子結(jié)構(gòu)。這種概念的納米技術(shù)未取得重大進(jìn)展。 第二種概念把納米技術(shù)定位為微加工技術(shù)的極限。也就是通過納米精度的“加工”來人工形成納米大小的結(jié)構(gòu)的技術(shù)。這種納米級的加工技術(shù),也使半導(dǎo)體微型化即將達(dá)到極限。現(xiàn)有技術(shù)即便發(fā)展下去,從理論上講終將會(huì)達(dá)到限度。這是因?yàn)椋绻央娐返木€幅變小,將使構(gòu)成電路的絕緣膜的為得極薄,這樣將破壞絕緣效果。此外,還有發(fā)熱和晃動(dòng)等問題。為了解決這些問題,研究人員正在研究新型的納米技術(shù)。 第三種概念是從生物的角度出發(fā)而提出的。本來,生物在細(xì)胞和生物膜內(nèi)就存在納米級的結(jié)構(gòu)。 所謂納米技術(shù),是指在0.1~100納米的尺度里,研究電子、原子和分子內(nèi)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律和特性的一項(xiàng)嶄新技術(shù)??茖W(xué)家們在研究物質(zhì)構(gòu)成的過程中,發(fā)現(xiàn)在納米尺度下隔離出來的幾個(gè)、幾十個(gè)可數(shù)原子或分子,顯著地表現(xiàn)出許多新的特性,而利用這些特性制造具有特定功能設(shè)備的技術(shù),就稱為納米技術(shù)。 納米技術(shù)是一門交叉性很強(qiáng)的綜合學(xué)科,研究的內(nèi)容涉及現(xiàn)代科技的廣闊領(lǐng)域。 納米科技現(xiàn)在已經(jīng)包括納米生物學(xué)、納米電子學(xué)、納米材料學(xué)、納米機(jī)械學(xué)、納米化學(xué)等學(xué)科。從包括微電子等在內(nèi)的微米科技到納米科技,人類正越來越向微觀世界深入,人們認(rèn)識、改造微觀世界的水平提高到前所未有的高度。我國科學(xué)家錢學(xué)森也曾指出,納米左右和納米以下的結(jié)構(gòu)是下一階段科技發(fā)展的一個(gè)ZD,會(huì)是一次技術(shù)革命,從而將引起21世紀(jì)又一次產(chǎn)業(yè)革命。 雖然距離應(yīng)用階段還有較長的距離要走,但是由于納米科技所孕育的極為廣闊的應(yīng)用前景,美國、日本、英國等發(fā)達(dá)國家都對納米科技給予高度重視,紛紛制定研究計(jì)劃,進(jìn)行相關(guān)研究 “納米”是英文nanometer的譯名,是一種度量單位,是十億分之一米,約相當(dāng)于45個(gè)原子串起來那么長。而納米技術(shù)也就是在納米尺度(0.1nm到100nm之間)的研究物質(zhì)的相互作用和運(yùn)動(dòng)規(guī)律,以及在實(shí)際應(yīng)用中利用這些規(guī)律的多學(xué)科的科學(xué)和技術(shù)。其基本含義是在納米尺寸范圍內(nèi)認(rèn)識和改造自然,通過直接操作和安排原子、分子創(chuàng)造新的物質(zhì)。 納米科學(xué)技術(shù)是以許多現(xiàn)代先進(jìn)科學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ)的科學(xué)技術(shù),它是現(xiàn)代科學(xué)(混沌物理、量子力學(xué)、介觀物理、分子生物學(xué))和現(xiàn)代技術(shù)(計(jì)算機(jī)技術(shù)、微電子和掃描隧道顯微鏡技術(shù)、核分析技術(shù))結(jié)合的產(chǎn)物,納米科學(xué)技術(shù)又將引發(fā)一系列新的科學(xué)技術(shù),例如納電子學(xué)、納米材科學(xué)、納機(jī)械學(xué)等。納米科學(xué)技術(shù)被認(rèn)為是世紀(jì)之交出現(xiàn)的一項(xiàng)高科技。 從迄今為止的研究狀況看,關(guān)于納米技術(shù)分為三種概念。 diyi種,是1986年美國科學(xué)家德雷克斯勒博士在《創(chuàng)造的機(jī)器》一書中提出的分子納米技術(shù)。根據(jù)這一概念,可以使組合分子的機(jī)器實(shí)用化,從而可以任意組合所有種類的分子,可以制造出任何種類的分子結(jié)構(gòu)。這種概念的納米技術(shù)未取得重大進(jìn)展。 第二種概念把納米技術(shù)定位為微加工技術(shù)的極限。也就是通過納米精度的"加工"來人工形成納米大小的結(jié)構(gòu)的技術(shù)。這種納米級的加工技術(shù),也使半導(dǎo)體微型化即將達(dá)到極限?,F(xiàn)有技術(shù)即便發(fā)展下去,從理論上講終將會(huì)達(dá)到限度。這是因?yàn)?,如果把電路的線幅變小,將使構(gòu)成電路的絕緣膜變得極薄,這樣將破壞絕緣效果。此外,還有發(fā)熱和晃動(dòng)等問題。為了解決這些問題,研究人員正在研究新型的納米技術(shù)。 第三種概念是從生物的角度出發(fā)而提出的。本來,生物在細(xì)胞和生物膜內(nèi)就存在納米級的結(jié)構(gòu)。 納米技術(shù)包含的主要方面為: 納米材料學(xué)(nanomaterials);納米電子學(xué)(nanoelectronics);納米動(dòng)力學(xué)(nanodynamics);納米生物學(xué)(nanobiology)和納米藥物學(xué)(nanopharmics)。 納米技術(shù)的研究方式(approaches):從納米技術(shù)研究的尺度范圍來看,研究納米技術(shù)的方法可以采取“從小到大”(bottom up)和“從大到小”(top down)兩種方式。“top down”的方式是利用機(jī)械和蝕刻技術(shù)制造納米尺度結(jié)構(gòu)。而“bottom up”是應(yīng)用一個(gè)原子一個(gè)原子或一個(gè)分子一個(gè)分子創(chuàng)造有機(jī)和無機(jī)結(jié)構(gòu)。“top down”或“bottom up”可以用來衡量納米技術(shù)發(fā)展的水平。 納米科學(xué)技術(shù)使人類認(rèn)識和改造物質(zhì)世界的手段和能力延伸到原子和分子。其Z終目標(biāo)是直接以原子、分子及物質(zhì)在納米尺度上表現(xiàn)出來的新穎的物理、化學(xué)和生物學(xué)特性制造出具有特定功能的產(chǎn)品。這可能改變幾乎所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造方式,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式的飛躍。因而納米科技將對人類產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響,甚至改變?nèi)藗兊乃季S方式和生活方式。 納米技術(shù) 納米是長度單位,等于10億分之1米,即1nm=0.000000001m,大體上等于四個(gè)原子的直徑。納米技術(shù)就是在納米的尺度范圍內(nèi),設(shè)法組成新物質(zhì),開發(fā)新應(yīng)用的技術(shù)。它所涉及的領(lǐng)域介于宏觀和微觀之間,有著十分誘人的前景。例如納米碳管是由石墨中的一層或若干層碳原子卷曲而成的籠狀纖維,內(nèi)部空心,外部直徑只有幾到幾十納米,相當(dāng)于頭發(fā)絲的萬分之一,密度只有鋼的六分之一,而強(qiáng)度卻是鋼的100倍,是做成防彈背心等織物的理想材料。也可以作為顯象管底板涂層,生產(chǎn)出薄型、節(jié)能的壁掛式電視屏。利用納米技術(shù)可以把電子囚禁在一個(gè)納米顆?;蛞桓鶚O細(xì)的短金屬絲內(nèi),進(jìn)而制成單電子器件,即用一個(gè)電子來控制電路。這樣計(jì)算機(jī)的容量和計(jì)算速度可大為提高。用納米技術(shù)做成的所謂量子磁盤,能作高密度的磁記錄,每平方厘米的面積上可儲(chǔ)存3萬部《紅樓夢》。 納米技術(shù)、信息技術(shù)與生物技術(shù)被稱為二十一世紀(jì)的三大主導(dǎo)技術(shù)。納米技術(shù)的發(fā)展將對材料科學(xué)、生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)產(chǎn)生極大的影響。在物質(zhì)世界的微觀和宏觀兩個(gè)領(lǐng)域內(nèi),人類取得了巨大的進(jìn)步,而介于它們之間1—100納米的世界里,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)了一些物理、化學(xué)上的奇異現(xiàn)象,比如物體的強(qiáng)度、韌性、比熱、導(dǎo)電率、擴(kuò)散率、磁化率等完全不同于我們現(xiàn)有的常識,由這些全新的發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致的全新理論的問世將給人類常來重大的影響,會(huì)成為一場持續(xù)的革命。 納米技術(shù)是中華民族科學(xué)技術(shù)發(fā)展過程中遇到的一次絕好的機(jī)會(huì)。目前西方各國如美國、日本、歐盟都紛紛提出自己的納米技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略和計(jì)劃,ZG的企業(yè)界和科學(xué)家密切合作,推動(dòng)納米科學(xué)不斷發(fā)展。 本公司全體同仁愿和全國同行一起生產(chǎn)出更多更好的納米粉體材料和納米復(fù)合材料。 納米日化用品 >> SOMO公司將高端納米技術(shù)引入常規(guī)日化產(chǎn)品,使普通家庭也能輕松享受科技帶來的方便。SOMO出品之日化品,從研發(fā)、生產(chǎn)到銷售,均精選原料,運(yùn)用高新技術(shù)全力打造對環(huán)境無污染,對人體無危害的全綠色環(huán)保產(chǎn)品。 由于納米之特性,SOMO所推日化品均為液態(tài),既能大大提高產(chǎn)品利用率,同時(shí)也方便顧客使用。 納米健康制品 >> 健康,21世紀(jì)人們Z重視的話題。SOMO運(yùn)用自身擁有的技術(shù)優(yōu)勢,致力于在食品、藥品方面推陳出新。系列保健型食品在調(diào)節(jié)人體機(jī)能上有顯著效果,而個(gè)人護(hù)理用品則以外用為主,通過納米化有效成份,使其生物利用度大大提高,從而產(chǎn)生顯著效果。 納米新材料 >> SOM0開發(fā)生產(chǎn)的新型真空絕熱材料在國內(nèi)外VIP行業(yè)處于lingxian地位。該產(chǎn)品具有優(yōu)異的節(jié)能效果,其絕熱性能是傳統(tǒng)絕熱材料的4~10倍。另外,還具有重量輕、環(huán)保、安全、可靠和使用方便等特點(diǎn),并可做成各種異型產(chǎn)品,現(xiàn)海爾和科龍已和我公司合作,并大規(guī)模使用。

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超聲波法合成納米二氧化鈦粉末晶體的制備及表征

【引言】

納米材料的出現(xiàn)對化學(xué)、電子、生物技術(shù)等多個(gè)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)生了重大影響。納米材料在光學(xué)、電學(xué)、磁性、催化、生物或機(jī)械等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用源于其獨(dú)特的、可調(diào)諧的納米結(jié)構(gòu),使其合成成為Z有前景和挑戰(zhàn)性的研究和發(fā)展領(lǐng)域之一。納米粒子/納米材料具有新穎的物理、化學(xué)和機(jī)械性能,可作為解決能源、環(huán)境、健康、通信和相關(guān)領(lǐng)域問題的創(chuàng)新解決方案的主要組成部分。納米材料的功能依賴于表面積與體積比,因?yàn)榕c周圍介質(zhì)的相互作用很大程度上取決于表面面積的大小和材料表面的性質(zhì)。納米二氧化鈦因其在陶瓷、氫和一氧化碳?xì)怏w傳感器、催化和光催化應(yīng)用(包括醫(yī)藥、環(huán)境清潔、消毒、水制氫、人工光合作用、太陽能電池薄膜應(yīng)用以及自清潔/KJ/親水性表面)等方面的潛力和應(yīng)用而受到廣泛關(guān)注。

 

【成果介紹】

?zlem ?a?lar Duvarci等人在不使用任何模板或化學(xué)品的情況下,通過超聲波處理乙醇-水混合物,水解異丙醇鈦合成納米介孔二氧化鈦粉末晶體。將異丙醇-鈦混合物滴加到置于超聲波浴中的水-乙醇混合物中。將超聲化學(xué)合成的粉末與采用德固賽P-25二氧化鈦粉末制備的未經(jīng)過超聲處理的粉末的性能進(jìn)行了比較。測定了相結(jié)構(gòu)、晶粒尺寸、比表面積、粒度、粉末密度,并對燒結(jié)行為進(jìn)行了分析。在25 °C條件下,以銳鈦礦和板鈦礦相的混合物為原料,采用超聲波誘導(dǎo)水解法制備了納米二氧化鈦粉末(TiO2-U)。在70 °C條件下檢測了未經(jīng)超聲處理制備的納米二氧化鈦粉末(TiO2-NoU)中的板鈦礦相。兩種粉末的銳鈦礦-金紅石相轉(zhuǎn)變均在500-700 °C范圍內(nèi)完成。在25 °C下,TiO2-NoU和TiO2-U的平均晶粒尺寸分別為10 nm和5 nm。當(dāng)煅燒溫度從200 °C提高到500 °C時(shí),TiO2-NoU的表面積從238減小到106 m2/g, TiO2-U的表面積從287減小到82 m2/g。采用LINSEIS熱膨脹儀L76測定了粉末在210兆帕的等靜壓下壓實(shí)的致密化行為,升溫速率為5 °C /min或10 °C /min,Z高可達(dá)1200 °C。氮?dú)獾奈?/span>-解吸行為隨煅燒溫度的變化以及相應(yīng)的孔徑分布/體積的變化,與粉末合成和煅燒過程中緊密堆積的亞微米團(tuán)聚體的形成有關(guān)。結(jié)果表明燒結(jié)行為受7-10 nm微晶和亞微米團(tuán)聚體的控制。用不同方法和不同濃度摻雜劑制備的二氧化鈦粉末的致密化行為的測定,對于更好地理解相/孔結(jié)構(gòu)的演化是非常有用的,而相/孔結(jié)構(gòu)的演化對許多應(yīng)用都是至關(guān)重要的。

 

【圖文導(dǎo)讀】

 

1 超聲輻照法制備納米二氧化鈦工藝流程

 

 

2 425 °C熱處理的納米二氧化鈦(TiO2-U)(□)和德固賽P-25(?)的pH值與ζ電位變化的關(guān)系

 

 

3 TiO2-NoU在(a)25 °C、(b)70 °C、(c)100 °C、(d)250 °C、(e)300 °C、(f)400 °C、(g)500 °C、(h)600 °C、(k)700 °C和(l)800 °C下熱處理的XRD圖譜

 

 

4 TiO2-U在(a)25 °C、(b)70 °C、(c)150 °C、(d)250 °C、(e)300 °C、(f)400 °C、(g)500 °C、(h)600 °C、(k)700 °C和(l)800 °C下熱處理的XRD圖譜

 

 

5 (a)TiO2-NoU和(b)TiO2-U粉末中各晶相質(zhì)量分?jǐn)?shù)隨溫度的變化

 

 

6溫度對(a)TiO2-NoU和(b)TiO2-U粉末平均晶粒尺寸(ACS)和表面等效粒徑(SAEPS)的影響

 

 

7 TiO2-NoU二氧化鈦粉末在200 °C(□)、300 °C(?)、400 °C(Δ)和500 °C(×)加熱的(a)N2吸附等溫線和(b)BJH解吸的孔隙大小分布

 

8 TiO2-U二氧化鈦粉末在200 °C(□)、300 °C(?)、400 °C(Δ)和500 °C(×)加熱的(a)N2吸附等溫線和(b)BJH解吸的孔隙大小分布

 

 

9德固賽P-25(□)的(a)N2吸附等溫線和(b)BJH解吸的孔隙大小分布

 

 

10 (a) TiO2-NoU和(b) TiO2-U粉末的BET表面積的變化(□)和基于BJH解吸的孔隙大小(?)與溫度的關(guān)系

 

11 TiO2-U中納米二氧化鈦密度的變化(?)和金紅石質(zhì)量分?jǐn)?shù)(□)與溫度的關(guān)系

 

 

12 (a)德固賽P-25、TiO2-NoU和TiO2-U在N2氣氛下的TGA曲線,(b) TiO2-NoU和TiO2-U粉末在25℃干燥后的FTIR曲線

 

 

13 DLS測量的(a)TiO2-U作為析出物、(b)TiO2-U-425、(c)德固賽P-25的粒徑分布

 

 

14 德固賽P-25、TiO2-NoU和TiO2-U在升溫速率(a)5 °C/min和(b)10 °C/min時(shí)的收縮曲線

 

 

15 德固賽P-25、TiO2-NoU和TiO2-U在升溫速率(a)5 °C/min和(b)10 °C/min時(shí)收縮曲線的一階導(dǎo)數(shù)

 

【結(jié)論】

在室溫下經(jīng)超聲或未超聲輻照水解異丙醇鈦制備了納米二氧化鈦粉末晶體。超聲輻照在水解過程中的應(yīng)用有利于板鈦礦相的形成,晶粒更小,比表面積/孔體積更大,孔徑分布更窄。在500 °C熱處理后得到純銳鈦礦相。TiO2-NoU和TiO2-U粉末銳鈦礦轉(zhuǎn)化金紅石相的過程均在500-550 °C范圍內(nèi)開始,在800 °C條件下完成。TiO2-NoU和TiO2-U粉末呈介孔結(jié)構(gòu),具有較高的吸附能力。另一方面,工業(yè)德固賽P-25粉末具有大孔結(jié)構(gòu)。熱處理使孔隙尺寸分布變寬,孔隙體積減小,這可能與小孔隙的坍塌和大晶粒的形成有關(guān),從而使孔隙結(jié)構(gòu)變粗。FTIR分析證實(shí)了Ti(OH)4的存在,TGA分析檢測了其在加熱至200 °C時(shí)向TiO2的轉(zhuǎn)化。TiO2-NoU粉末的總失重率比TiO2-U粉末高約5 wt.%。DLS粒度分析顯示TiO2-U-425粉末中存在25 nm和109 nm顆粒(分別約為97.8%和2.2%)。納米二氧化鈦的膨脹收縮曲線表現(xiàn)為兩級燒結(jié)行為,前者在500-850 °C范圍內(nèi)由微晶(7–10 nm)控制,后者由亞微米范圍的團(tuán)聚體控制。利用收縮曲線的一階導(dǎo)數(shù)分析了粉末燒結(jié)過程中粉末的相結(jié)構(gòu)演化,為鈦納米材料的表征提供了依據(jù)。




(來源:林賽斯(上海)科學(xué)儀器有限公司)

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