学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:(或称钛白粉)广泛用于各类结构表面涂料、纸张涂层和填料、塑料及弹性体,其它用途还包括陶瓷、玻璃、催化剂、涂布织物、印刷油墨、屋顶铺粒和焊剂。据美国莱昂德尔化学公司统计,

  • 标签: 中国 需求增长 化学公司 生产 统计 未来
  • 简介:Millenniurn化工:为欧洲色母料企业推出一种新型颜料。公司称,新产品Tiona125是三年来的发展和大量市场测试的结晶。是为了满足目前塑料加工业中色母料生产商和终端用户的需求而专门开发的,分散容易,达到最佳遮盖力的循环周期更快。Tiona125是高性能的蓝度色调金红石颜料,将高分散、在目前较高设备温度下易加工且低挥发(105℃损失0.15)和使得光学效率出色的极好的粒径分布集于一身。新颜料之所以出色是因为使用了一项公司拥有专利权的表面处理技术和对生产过程进行了改进。

  • 标签: 二氧化钛颜料 MILLENNIUM 色母料 化工 专用 表面处理技术
  • 简介:为脱除烟气中的一氧化氮(NO),在小试实验装置上进行了光催化氧化(PCO)烟气中NO的实验研究.制备出负载在石英砂上的纳米级TiO2颗粒作为光催化剂,通过试验分别考察了操作温度、NO初始浓度、氧气含量、相对湿度、停留时间这5个重要因素对NO转化效率的影响.研究结果表明,NO初始浓度、氧气含量和相对湿度对NO的光催化氧化效率影响显著.NO初始浓度越低、氧气含量越高时,NO转化效率越高;当烟气相对湿度为8%时,NO转化效率达到最高.此外,操作温度和停留时间对NO转化效率影响甚微.

  • 标签: 光催化氧化 一氧化氮 二氧化钛
  • 简介:建立了微波消解-石墨炉原子吸收光谱法(GF-AAS)测定纳米中痕量杂质元素砷的分析方法。采用由一定浓度和比例的氢氟酸、硝酸组成的混合试剂,结合应用高压密闭微波加热技术快速完全消解纳米样品,优选了最佳微波加热控制程序,不仅解决了难消解和待测元素砷高温消解过程中易挥发损失等难点,而且检测溶液酸度低,避免对GF-AAS石墨管的侵蚀。并且,通过基体效应影响实验,优化选择了石墨管类型、石墨炉升温原子化控制程序以及原子吸收光谱仪检测参数,消除热稳定性强的基体对测定易挥发痕量元素砷的影响。方法检出限为0.02μg/L,加标回收率为93.0%~106.0%,相对标准偏差9.4%,与ICP-MS检测方法结果对照一致。

  • 标签: 微波消解 GF-AAS 纳米二氧化钛 痕量分析
  • 作者: 李步高 冯波
  • 学科:
  • 创建时间:2021-01-28
  • 出处:《科学与技术》2020年27期
  • 机构:陕西省神木富油能源科技有限公司 陕西神木 719319
  • 简介:摘要:目前,环境污染日益严重,光催化技术的应用引起人们的广泛关注。TiO2具有高催化活性、高稳定性、无次污染等优点,在众多的光催化剂中备受瞩目。

  • 标签: 溶剂热法 TiO2 光催化剂
  • 简介:本文采用溶胶-凝胶法(sol-gel)制备了纯相和掺杂不同量Fe3+、Zn2+、Cu2+和S2-的TiO2粉体,并讨论了不同热处理温度、掺杂元素及掺杂量对TiO2粉体光催化性能的影响。以甲基橙溶液为目标降解物,用紫外可见分光光度计对TiO2粉体的光催化性能进行测定。实验结果表明,煅烧温度为450℃、掺入0.25%的Zn2+的TiO2粉体的催化效果最好。

  • 标签: 二氧化钛 溶胶-凝胶法 掺杂 催化
  • 简介:摘要:目前,环境污染日益严重,光催化技术的应用引起人们的广泛关注。TiO2具有高催化活性、高稳定性、无次污染等优点,在众多的光催化剂中备受瞩目。

  • 标签: 溶剂热法 TiO2 光催化剂
  • 简介:【摘要】 由于性质稳定、无毒无害、光催化活性高、易掺杂改性、成本低廉等优异特性,极具应用前景的光催化材料,备受科研工作者的关注。本文简要的阐述光催化材料的实际应用及存在问题。

  • 标签: 二氧化钛 光催化 产业化 应用 进展
  • 简介:纳米光催化氧化方法是近年来发展起来的新型水处理技术,具有绿色环保、适用面广、催化效率高等优点。文中主要综述了纳米光催化氧化技术在废水处理应用领域中所取得的研究成果,介绍了其光催化原理及技术特点,并对光催化技术的发展前景作了展望。

  • 标签: 纳米二氧化钛 光催化 有机物降解 废水处理
  • 简介:摘要通过对聚苯胺或者是间甲酚的水解酸正丁酯的办法来得到聚苯胺和的材料。通过了FT-IR技术和SEM技术以及四探针检测技术和热处理,对此进行了测试。测试的结果为,这种材料的表面较为均匀,且杂质较少。当混合液中的较少时,那么聚苯胺的导电率就更大。因为两者的分子链可以相互发生作用,能够对导电率产生一定的影响。

  • 标签: 聚苯胺 导电率 二氧化钛 水解
  • 简介:纳米材料广泛应用于各行各业。在使用过程中,微颗粒的分散是经常遇到的问题。例如,纳米微粒在水中的分散;纳米微粒在溶剂中的分散;纳米微粒在固含量高的状态下的分散;纳米微粒在粉体中的分散等。近年来,我们在实际生产中摸索出了一些简单的处理方法,投人生产后有一些明显效果,这里且与同行共同探

  • 标签: 二氧化硅应用 纳米二氧化硅