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以桂林电气石和阿尔泰电气石为原料,研究了它们产生的空气负离子性能。用红外光谱仪、X射线衍射仪、扫描电镜对这两种电气石进行了分析表征。结果表明:桂林电气石为铁电气石,平均能够产生空气负离子692个/cm^3,相对增加空气负离子394个/cm^3;阿尔泰电气石为铁镁电气石,平均能够产生空气负离子935个/cm^3,相对增加623个/cm^3;两种电气石吸收或辐射的主要红外波段基本一致,都存在比较多的红外活性键,但是阿尔泰电气石在7.39gm处多出现了一个B-O键辐射或吸收峰。 相似文献
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综述电气石的释放负离子、自发极化、远红外辐射等特性,总结在释放负离子、活化水、远红外辐射、催化、生态环境保护等领域的应用研究进展。提出制备高负离子释放量的应用产品主要是通过掺杂改性电气石和小粒径电气石的方式;提升电气石远红外辐射率的主要方法为掺杂氧化铈复合;电气石与催化材料复合可提升催化性能;电气石及其复合功能材料具有天然的市场竞争优势和良好的开发前景;电气石释放负离子的机理仍需要进一步研究,并明确电气石结构与性能之间的关系;在环保和催化领域需要进一步研究不同类型的电气石的性能。 相似文献
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以新疆产天然电气石为原料制备了电气石微粉,利用X射线衍射仪、扫描电镜、高分辨电镜、17O核磁共振研究了电气石微粉的物相结构、微结构特点和电气石的热释电性对水分子团簇结构影响,并对其作用的机理进行了探讨。结果表明,所制备的电气石微粉的结晶性完好,具有单向极性结构的热释电性材料电气石的微晶在温度涨落的环境中可视为电偶极子;电气石粉对水的17O核磁共振谱的半峰宽具有明显的影响,从HW=145.41Hz降到HW=81.11Hz,表明电气石微粉对水分子团簇结构的改善有明显的作用。 相似文献
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新型环保电气石材料应用于防污涂料中的可行性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文通过对电气石粉体的成分、粒度、负离子发射浓度等指标进行测试分析,结合浅海挂板试验以及实验室抗藤壶附着试验、抑菌试验等,对电气石材料在船舶防污涂料中的应用及其防污机理进行了可行性研究。研究结果表明:通过适当的改性手段,可将电气石矿物材料添加到防污涂料中,它在涂料中起到一定的防污作用。 相似文献
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电气石是非金属矿物领域中较为重要的一类硅酸盐类矿物,属非可再生类天然矿物。电气石晶体具有化学成分复杂、晶形及颜色多样等特征。电气石晶体内部的物质及结构特征,使其具有压电性、热释电性、自发极化效应和释放负离子等特性。近年来,关于利用电气石的环境功能属性制备各类复合功能材料的研究已成为备受关注的热点。基于电气石的来源、分类、晶体内部物质成分与结构组成等,概述了电气石的理化结构特征及各环境功能属性,进而论述电气石及其复合功能材料在各个实际领域中的应用,归纳并总结电气石在现今环境污染治理应用当中存在的相关问题,最后对电气石及其复合功能材料的发展前景进行了展望。 相似文献
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以硝酸镧、天然电气石(Tourmaline,简称T)和钛酸丁酯为原料,采用溶胶-凝胶法制备掺杂电气石和稀土La的TiO2复合光催化薄膜样品。用正交试验方法对影响该薄膜样品光催化性能的制备工艺进行优化,并通过紫外可见光谱对复合薄膜样品的吸收光谱进行分析。结果表明,掺杂稀土元素La可使TiO2的光吸收范围发生红移,掺杂电气石将增强La/TiO2光吸收强度,T/La/TiO2复合光催化薄膜最佳制备工艺为:La3+掺杂量为1.2%(wt,下同)、电气石掺杂量为0.8%、焙烧温度为500℃、焙烧时间为1.5h、负载次数2次,样品的的甲醛降解率可达82.5%。 相似文献
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通过X射线衍射及磁测量实验研究了Pr2AlFe16-xMnx化合物的结构与磁性,结果表明Pr2AlFe16-xMnx化合物具有Th2Zn17型结构;随着锰替代量的增加,化合物的单胞体积呈现先小后大的非线性增加,分析表明该类化合物在其磁相变点附近存在较大的正的本征磁致伸缩现象.进一步对Pr2A-1Fe13Mn3化合物进行的变温X射线衍射研究表明,该化合物在其居里点附近(180~198K)存在负热膨胀现象,其热膨胀系数为-3.6×10-4/K.磁性测量表明随着锰含量的增加Pr2A-lFe16-xMNX化合物的居里温度及自发磁化强度都急剧下降,对这些现象进行了解释. 相似文献
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采用一步水热法制备电气石/ZnO的复合材料。利用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、X射线荧光光谱仪、UV-Vis DRS对样品的结构、形貌和光学性能进行表征。在可见光照射下,以酸性品红为降解物,研究电气石/ZnO复合材料的光催化性能,并通过动力学模型模拟酸性品红被降解的过程。结果表明:电气石加入并没有对ZnO的花瓣形貌产生影响,但对其光催化性能影响很大。随着电气石含量的增大,光催化性能先增长后降低。当电气石含量为5%(质量分数)时,光生电子-空穴复合概率降低,禁带宽度也下降,羟基自由基(·OH)的浓度增大,光催化效率达到最大96.62%,并且发现ZnO和电气石/ZnO复合材料的催化降解遵循一级动力学模型。 相似文献