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61.
采用流延法制备了聚偏氟乙烯(PVDF)/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)/二氧化钛(TiO2)共混膜,利用红外光谱仪、X射线衍射仪、示差扫描量热仪研究了流延膜的结晶行为。结果表明,PVDF同时存在α、β两种晶型,PMMA、TiO2均能促使PVDF晶型从α晶向β晶转变。加入的PMMA增加了共混膜的非晶性,降低了PVDF的结晶度;TiO2亦能抑制PVDF结晶,降低体系的熔融温度。 相似文献
62.
63.
64.
利用单宁可与金属离子形成稳定配合物的性质,以不同的单宁为模板,水热合成了纳米二氧化钛(T-NTO),用FTIR、XRD、BET、SEM、TEM对合成的T-NTO的结构及形貌进行表征,并考察其对铀的吸附性能。结果表明:以单宁为模板水热法合成可以明显提高纳米二氧化钛的比表面积,从而提高其吸附容量;T-NTO对铀有较强的吸附能力,并且以不同单宁为模板制备的T-NTO对铀(UO_2~(2+))的吸附容量存在明显差异,杨梅单宁为模板合成的纳米二氧化钛(BT-NTO)粒径最小,比表面积达到96.61 m~2/g;T-NTO对铀的吸附等温线符合Langmuir方程,BT-NTO在318 K时对铀的吸附容量高达0.7054 mmol/g;而吸附动力学符合准二级动力学方程,吸附速率较快;共存阳离子Zn~(2+)、Mg~(2+)、Pb~(2+)、Mn~(2+)、Na~+及共存阴离子Cl~-、SO_4~(2-)、CO_3~(2-)对BT-NTO吸附铀的影响很小,而F–的影响较大,但可通过引入Al~(3+)来减小F–的影响。解吸实验表明:0.1 mol/L的HNO_3溶液可使吸附的铀解吸下来,BT-NTO可多次重复使用。 相似文献
65.
66.
《Planning》2016,(4)
为了提高材料的比表面积,以四氯化钛为钛源,表面活性剂poly(ethylene-glycol)-block-poly(propylene-glycol)-blockpoly(ethylene-glycol)(P123)为模板剂,采用水热法制备了介孔TiO_2颗粒。采用BET低温氮气吸附法对介孔TiO_2粒子的表面物理性质进行了表征。将介孔TiO_2制成光阳极,应用于卟啉-N719共敏化太阳能电池(DSSCs)。结果表明:介孔TiO_2颗粒的高比表面积能够大幅提高染料敏化太阳能电池的光电转换效率,以其为光阳极的N719敏化电池的光电转化效率为7.55%,较工业使用TiO_2P25为光阳极的电池,光电转化效率提高了21.6%;采用自制的卟啉C4作为敏化染料与N719共敏化,由于增大了染料的吸光范围,电池的光电效率得到了进一步的提高,达到8.38%。 相似文献
67.
《Planning》2014,(2)
通过浸渍沉积法,对TiO2纳米棒阵列进行了CuO和CuS量子点修饰。通过场发射扫描电镜可以清楚观察到量子点均匀分散于TiO2纳米棒表面,粒子尺寸随反应物中Cu2+的浓度增加而增大,且CuS比CuO尺寸大,颗粒间团聚严重。修饰前后TiO2的晶相组成没有发生明显变化,均为正方金红石相,含铜量子点的结晶相也未出现。在模拟太阳光辐射下,少量的CuO和CuS量子点沉积都能显著提高复合体系的光电响应,最高短路光电流密度分别约为空白TiO2的5倍和3.5倍,说明表面量子点敏化提高了光致电荷分离与转移效率。过量的CuO和CuS沉积会导致粒子尺寸的增大和团聚,不利于和TiO2之间的电荷转移,光电流随之降低。另外,CuO敏化TiO2的光电转化性能和稳定性都要优于CuS,推测这是由于CuS粒子大,易团聚,并且在光照下容易得电子形成更加稳定的Cu2S所致。 相似文献
68.
采用自然土壤作为介质,研究了离子强度、富里酸对纳米TiO2在土壤中迁移性能的影响。结果表明,随着离子强度从0 m M增加至0.5 m M和5 m M,纳米TiO2在土壤中的相对流出浓度(C/C0)从0.85分别降低为0.45和0。然而,体系中含有富里酸时,纳米TiO2在土壤中的迁移能力变强了,5 mg/L和10 mg/L的富里酸分别使n TiO2的相对流出浓度提高到0.89和0.95,大大增加其环境风险。 相似文献
69.
<正>美国亨斯迈公司(Huntsman)宣布,将采取措施大幅提升公司颜料与添加剂业务单元竞争力,其中作为战略重组计划的一个环节,将在全球范围内削减约900个工作岗位。通过重组,公司计划在2016年中期前达到节约支出1.3亿美元的目标。此外这项重组计划还包括对降低颜料与添加剂业务单元二氧化钛现有产能的可行性进行评估。据公司总裁兼首席执行官Peter R.Huntsman介绍,公司正在通过打造先进的产品技术以及具有竞争力的生产成本,以提 相似文献
70.
《Planning》2017,(5)
研究了紫外光照对金红石二氧化钛(TiO_2)和锐钛矿TiO_2介电性质的影响。利用阻抗分析仪,测量暗态和紫外光照下金红石TiO_2和锐钛矿TiO_2在40~106Hz的介电常数。测量结果表明:在50~400Hz,紫外光照可提高金红石TiO_2的介电常数约18%,降低介电损耗约7%。在相同光照和测量频率条件下,锐钛矿TiO_2的介电常数降低约10%。 相似文献