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相似文献
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1.
锐钛矿型二氧化钛是一种常见的钛的氧化物,具有无毒、折射率高、稳定性高等特性,常作为半导体材料、催化剂或储能材料.通过水解硫酸钛和正丙醇混合溶液制备了锐钛矿型的球形二氧化钛,并对水解温度、混合溶液配比、煅烧温度及时间对所得产物晶体结构和形貌的影响进行了详细研究分析.结果表明,当水解温度为80℃,以聚乙烯吡咯酮(PVP)为分散剂,水解正丙醇与硫酸钛等体积(k=1∶1)混合溶液所得前驱体经750℃高温热处理2h后得到了不含杂质的锐钛矿型的球形TiO_2,所得产物粒径均匀大小为1μm左右.  相似文献   

2.
用工业钛液制备纳米偏钛酸的影响因素   总被引:2,自引:0,他引:2  
以廉价的工业TiOSO4溶液为原料,通过热水解法制备纳米二氧化钛的前驱体偏钛酸(H3TiO4)。研究钛液酸度、钛液浓度、水解时间和水解温度等主要因素对TiOSO4溶液水解率和偏钛酸粒径的影响。采用激光粒径分析仪对偏钛酸粉末粒径厦粒径分布进行检测;采用透射电镜观察偏钛酸的形貌和粒径。研究结果表明:水解条件直接影响偏钛酸的粒径及其分布,其中,钛液酸度的影响最大;水解条件时TiOSO4水解率和偏钛酸粒径的影响存在着最佳结合点,即当c(H^+)为2.6~2.8mol/L,p(TiOSO4)(接TiO2计)为25~28g/L,水解时间为60min,水解温度为125℃时,TiOSO4的水解率可达95%以上,得到的偏钛酸呈球形且粒径为40nm。  相似文献   

3.
本发明在严格控制制备条件情况下,用稀氨水中和工业硫酸钛溶液,制成了高活性的氨中和晶种,该晶种不仅对钛液的水解阶段有活性,而且对 TiO 水合物的煅烧阶段有活性,具有将锐钛型晶体转化为金红石型晶体的金红石化特性。将此晶种加入钛液,实现了高浓度钛液的常压水解。  相似文献   

4.
简要介绍了一种纺丝溶液细流直径在线测量的方法和激光远场衍射测量纺程上纺丝溶液细流直径的原理。利用实验室自行设计安装的He-Ne激光衍射仪和单孔纺丝机,在线测量了Lyocell纺丝溶液细流的直径在气隙中的变化。结果表明,纺丝溶液细流的细化在靠近喷丝板很短的距离内就基本完成,随着纺丝速度的提高,纺丝溶液细流完成细化的距离(L_B)缩短,纺丝溶液细流进入凝固浴时的直径(d_E)减小。根据纺丝溶液细流直径的变化推算了纺丝溶液细流在气隙中运动速度和拉伸应力的变化趋势。对实验数据进行了回归分析,得出了不同纺丝卷绕速度下气隙中纺丝溶液细流直径变化的经验方程。  相似文献   

5.
采用丙烯腈与亚甲基丁二酸共聚,以二甲基亚砜为溶剂,以偶氮二异丁腈为引发剂合成了纺丝性能良好的碳纤维前驱体聚丙烯腈纺丝溶液。对共聚反应的条件进行了研究,随着聚合反应时间的延长,单体的转化率逐渐升高,而所得聚合体的特性粘数及相对分子量则降低。采用乌氏粘度计对该纺丝溶液的的温度依赖性作了研究,还用IR,DSC表征了聚丙烯腈原丝的结构和性能。  相似文献   

6.
以云母为基质,TiCl4为原料,采用强迫水解法制备了云母钛前驱体;再以Co(NO3)2.6H2O和Al(NO3)3.9H2O为原料,利用化学共沉淀法制备了尖晶石型CoAl2O4,并将其包覆在云母钛前驱体上,制备出蓝色云母钛珠光颜料.采用红外光谱和X射线衍射对产品进行了表征,并对产品进行了性能测定.蓝色云母钛珠光颜料表面包覆了金红石型TiO2和尖晶石型CoAl2O4,具有较好的珠光光泽并且性质稳定.  相似文献   

7.
以空气中稳定的乙酰丙酮钛为钛源,乙二醇为反应介质,采用多元醇工艺制备了聚羟基乙酸钛前驱体微米棒,然后将前驱体热解或水解得到介孔TiO2。500℃热解得到的TiO2由于颗粒烧结,比表面积仅有16m2/g,孔隙率为0.05cm3/g;沸水中水解得到的TiO2比表面积与孔隙率与热解得到的TiO2相比大大提高,分别为240m2/g和0.30cm3/g。最后对锐钛矿介孔TiO2进行电化学性能测试,结果表明水解制备的TiO2由于丰富的介孔结构以及大的比表面积,锂离子扩散路径短,电荷转移极化小,因此倍率性能高于热解制备的TiO2。  相似文献   

8.
以云母为基质,TiCl4为原料,采用强迫水解法制备了云母钛前驱体;再以Co(NO3)2·6H2O和Al(NO3)3· 9H2O为原料,利用化学共沉淀法制备了尖晶石型CoAl2O4,并将其包覆在云母钛前驱体上,制备出蓝色云母钛珠光颜料.采用红外光谱和X射线衍射对产品进行了表征,并对产品进行了性能测定.蓝色云母钛珠光颜料表面包覆了金红石型TiO2和尖晶石型CoAl2O4,具有较好的珠光光泽并且性质稳定.  相似文献   

9.
本文研究了硫酸钛酰溶液的自生品种水解法。在一定条件下将钛液逐步加入热水体,可以生成晶粒直径分布良好的二氧化钛晶种。利用这种品种,可以在常压下水解高浓度钛液,再经相应的处理,可以制造性能优良的金红石型颜料钛白粉。  相似文献   

10.
测定了烷氧基钛水解成核的诱导时间,研究了水解反应形成TiO_2超细粒子的机理,及溶剂和反应底物对水解反应机理的影响规律。导出了丁氧基钛在醇溶剂中的水解反应速率方程与对应的水解和聚结反应历程该机理同实验结果相吻合。  相似文献   

11.
以Ti(SO4)2水溶液为前驱体,NH3·H2O为沉淀剂,十二烷基苯磺酸钠(DBS)为表面活性剂,采用常温水解沉淀法制备出了纳米TiO2粉体.用XRD测试粉体的晶相组成;用TEM分析粉末的晶体形貌.研究了溶液的pH值、表面活性剂、煅烧温度等对纳米TiO2颗粒尺寸的影响.结果表明:当溶液pH值为2.0~4.0,分散剂质量分数为1.5%时,水解得到的TiO2晶粒尺寸在10~20nm之间.研究烧结过程中晶粒的变化时发现:在煅烧过程中由于DBS的包覆有效地抑制了晶粒的长大.  相似文献   

12.
钛盐水解制备纳米TiO2粉末的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
以Ti(SO4)2水溶液为前驱体,NH3*H2O为沉淀剂,十二烷基苯磺酸钠(DBS)为表面活性剂,采用常温水解沉淀法制备出了纳米TiO2粉体.用XRD测试粉体的晶相组成;用TEM分析粉末的晶体形貌.研究了溶液的pH值、表面活性剂、煅烧温度等对纳米TiO2颗粒尺寸的影响.结果表明当溶液pH值为2.0~4.0,分散剂质量分数为1.5%时,水解得到的TiO2晶粒尺寸在10~20 nm之间.研究烧结过程中晶粒的变化时发现在煅烧过程中由于DBS的包覆有效地抑制了晶粒的长大.  相似文献   

13.
报道了前驱体溶液的pH值对Bi-Ti溶液的水解特性的影响,并探讨了乙醇胺的催化作用机理。研究表明,乙醇胺可调节溶液的PH值,其机理及HAC反应,并与Bi^+离子生成稳定的络合物。  相似文献   

14.
抗水解稳定离子钛在大豆上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过抗水解稳定离子钛溶液在大豆的初花期进行喷施试验,在盛花期、结荚期、收获期对株高、干物重、固氮酶活性、蛋白质含量进行测量、化学分析对比,试验结果表明,喷施抗水解稳定离子钛和对照比较差异显著,喷施后对大豆的品质、产量都有较大的提高。  相似文献   

15.
以硝酸为溶剂纺制聚丙烯腈纤维是生产腈纶和碳纤维原丝的一种主要方法。在生产过程中,由于生成的聚合物在生产设备中将经过一定时间才进入纺丝生产,其中氰基将要发生水解。水解程度除受时间影响,同时也受温度的影响。水解对硝酸纺丝液的成型有明显的影响。适当水解的纺丝液可顺利纺丝,能生产出均一成环快而且环长强度大的碳纤维。然而严重水解的纺丝液粘度大为下降,纺丝困难。水解后聚合物中氰基与羰基含量之比定为水解度。生产中水解度若控制在7%以下,所得原丝质量较好,可生产出高强型碳纤维。这样,测定纺丝液的水解度,就成为生产中控制工艺条件必不可少的一  相似文献   

16.
报导了前驱体溶液的pH值对Bi-Ti溶液的水解特性的影响,并探讨了乙醇胺的催化作用机理。研究表明,乙醇胺可调节溶液的pH值,其机理是与HAc反应,并与Bi+离子生成稳定的络合物.前驱体溶液的pH值是决定溶胶、凝胶质量的主要因素.pH值较小时,溶液容易产生沉淀;pH值较大时,溶液中有大量的浑浊物;只有pH值在2.5~4之间的溶液才能形成均匀稳定的溶胶和凝胶  相似文献   

17.
以聚乙烯吡咯烷酮(PVP, K30)为原料, 将其配制成一定浓度的溶液, 采用电纺丝方法制备了一系列电纺产物. 通过扫描电镜(SEM)对产物形态表征. 研究了纺丝过程中溶液浓度对纺丝产物形态的影响. 结果表明, 在相同溶剂及实验条件下, 溶液浓度的影响起决定性作用, 只有一个定值才能获得单一的微纳米球.  相似文献   

18.
对卤化法制备高纯钛过程中杂质Si的行为进行了热力学分析.在实验控制的条件下,杂质Si在卤化源区可以生成SiI2和SiI4,以SiI4的形式在沉积区分解,从而进入高纯钛中.通过分析得出了抑制SiI4生成的温度控制范围.实验发现,在控制卤化源区温度773.15-973.15 K,沉积区温度1373.15-1473.15 K的条件下,可以较好地抑制Si的污染.  相似文献   

19.
本文采用了APS-VC-摩尔盐为引发体系使丙烯腈在HNO_3溶液中均相聚合,得到能直接纺丝的聚合物溶液,纤维性能颇好.聚合物红外光谱证明在聚合温度10℃时CN基能微量水解,但在0℃,5℃时均不产生此现象.  相似文献   

20.
本文研究了用四氯化钛合成钛醇盐,钛醇盐水解制高纯,超细二氧化钛,探索了生成,水解的条件,得到了实验结果和产品,并提出了看法。  相似文献   

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