硝酸能腐蚀 二氧化钛吗?

氧化钛纳米管阵列是一种排列有序的管状氧化钛,其顶端开口,底端闭合.目前阳极氧化是制备氧化钛纳米管阵列的主要方法.近来许多研究表明氧化钛纳米管阵列具有较其它结构形式的氧化钛更优越的光催化性能,光电性能及医用性能,具有深入研究的价值.本文利用扫描电子显微镜,X射线衍射仪,拉曼光谱分析仪,紫外可见分光光谱仪,气相色谱仪,电化学工作站等一系列设备,通过对氧化钛纳米管阵列的自组织过程研究,长,短两种氧化钛纳米管阵列的光电性能及阻抗谱研究,有序氧化钛纳米管阵列的光电性能及阻抗谱研究,氧化钛纳米管阵列负载改性研究,光电转换性能研究,光催化性能研究,生物活性研究,抗菌性研究,得出以下重要结论:(1)研究发现,阳极氧化钛片制备TNAs的过程中,电流发生了剧减,回升和平稳三个过程,与之相对应的是氧化钛膜的形成,部分氧化钛膜层的溶解或者是氧化膜的开裂,孔底氧化钛的溶解和形成的动态平衡.电场作用下,孔底氧化钛的溶解和形成的竞争,是电流-时间曲线呈锯齿状的主要原因.研究还表明当阳极氧化的其它条件确定后,氧化钛纳米管阵列的管长可以通过调控阳极氧化时间而进行调控.水质电解液的pH值控制在3-5范围,制备得到的TNAs形貌相对规则.TNAs初孔的演变可能归结于体膨胀应力.(2)研究表明,导致短TNAs具有较长TNAs更优异的光敏特征,更强的光电子传输能力的原因可能是:(1)短TNAs在热处理及随后的随炉冷却过程中,金属钛片与TNAs层之间的界面破坏程度相对较小,光生电子通过界面传输的阻力较小;(2)短TNAs阳极氧化时间较短,晶粒尺寸相对较小,在热处理过程中拥有足够的空间进行晶体结构的转变,而形成含有锐钛矿型和金红石型两种晶体结构的TNAs,该混晶结构的TNAs具有更宽的光响应频率范围.同时可以得出一个结论:高质量的钛基氧化钛纳米管阵列光阳极的制备可能会受两方面因素的制约和影响,一方面是TNAs的长度,但片面的追求管长而忽略金属钛基体与管阵层之间界面受损程度,仍然无法确保其拥有好的光电性能;另一方面是TNAs的的晶体结构,将TNAs的晶体结构调制成既含有锐钛矿型又含有金红石型的混晶结构,有利于扩展其光响应频率范围,提升其光伏性能.(3)研究表明,光沉积掺银能实现TNAs的掺银修饰,该方法利用了硝酸银见光分解为单质银的基本原理,利用TNAs中空管阵结构实现氧化钛与银的复合.采用光沉积掺银方法时,热处理过程能够调控TNAs的晶体结构,使之转变为具有光电性能的锐钛矿型氧化钛.光沉积掺银的方法不仅能改变光电子转移途径,够提高TNAs的光电性能,还能够使TNAs具有抗菌的作用,有效抑制细菌的增殖.(4)研究表明,TNAs浸泡适当浓度的硝酸银溶液后,再经适当的热处理,能够实现硝酸银的分解和氧化钛晶体结构转变同步进行,从而有效提高TNAs的光催化性能,而硝酸银的浓度对氧化钛-银复合催化剂的形貌结构和催化性能均有巨大影响.硝酸银浓度较高时,材料表面较为致密,光催化性能较差;硝酸银浓度为0.1~0.5mol·L~(-1)时,材料表面疏松多孔,光催化性能相对较好,制氢速率能达到2.14μmol·cm_2~(-1)·h~(-1),较TNAs提高了4倍之多.光催化性能的提高一方面是因为银的介入降低了光生电子-空穴对的复合几率,另一方面可能是由于银纳米粒子具有特殊的表面等离子体效应,通过增强局域的电磁场强度来形成等离子共振区域,提高共振电子能量,增强光子的吸收效率,扩展了氧化钛的光响应频率范围.(5)研究表明,热驱动掺银的方法除了能够有效提高TNAs的光催化性能,还能够在钛合金表面制备得到即具有生物活性又具有抗菌性的氧化钛-银复合涂层.该方法利用了硝酸银受热分解为单质银的基本原理.将浸泡了饱和硝酸银溶液的氧化钛纳米管阵列于500℃或600℃条件下进行热处理,使硝酸银分解成单质银和氧化钛晶体结构转变同步进行.该复合涂层材料生物活性源于涂层中的氧化钛,在模拟体液中能够诱导磷灰石形成,其抗菌性源于涂层中的单质银,其能够使细菌细胞的蛋白质凝固,破坏细菌细胞合成酶的活性,影响细菌DNA的合成,使细菌细胞失去分裂增殖能力,将细菌杀灭.(6)热驱动掺银的方法原理研究表明,热驱动掺银的核心机理为硝酸银在氧化钛纳米管阵列的管中的受热分解能够和氧化钛晶体结构转变同步进行.而且热处理温度只需要控制在300℃以上.氧化钛的低温相转变的实现是由于Ag~+半径较大,不容易进入氧化钛的晶格,与之形成固溶体,所以在热处理过程中,它们只能在氧化钛纳米管阵列的表面扩散,迁移,当Ag~+被还原时,为了平衡电荷,氧化钛纳米管阵列表面将产生氧空位,所以氧化钛纳米管阵列表面的阴离子空位浓度会增大,促进了Ti~(4+)和O~(2-)离子的重排及氧化钛晶格的重组,促进了金红石型氧化钛的形成.硝酸银低温分解的实现可能是由于纳米尺寸效应.该方法制备得到的氧化钛-银复合涂层或者相互交织(热处理温度较高时),或者银驻留在纳米管内腔(热处理温度较低时),能够确保抗菌的持久性.该技术工艺简单,条件温和,成本低廉,更易推广应用.

}

钛白粉学名二氧化钛,是由钛矿石经过硫酸法或氯化法得到的白发粉末状固体,被认为是世界上性能最好的一种白色颜料。钛白粉具有最佳的不透明度、最佳白度和光泽度,广泛用于涂料、塑料、造纸、橡胶和油墨等工业领域和食品领域。

钛白粉是世界上最白的物质,1克钛白粉可以将450多平方厘米的面积涂得雪白,用在造纸上,可以使纸变白并且不透明。钛白粉还可以使塑料的颜色变浅,其光学性质可以应用在半导体中,不透明性可用在防晒霜上。

钛白粉的下游应用行业广泛,据《化工大数据图说氯化钛白粉》,其中涂料、塑料、造纸在下游消费结构中占比较大,分别62%、19%和7%,而涂料主要用于建筑(房地产)、木器(装饰装修)、汽车和船舶等下游行业。

钛白粉的需求较为多样化,颜料级钛白粉应用于涂料、油墨、塑料等以白色颜料为主要使用目的行业,非颜料级钛白粉应用于搪瓷、电焊条、陶瓷等以纯度为主要使用目的的工业部门。

钛白粉按照用途可以分为颜料级和非颜料级两种。颜料级钛白粉以白色颜料为主要是使用目的,按照结晶状态,可进一步分为锐钛型钛白粉(A型)和金红石型钛白粉(R型),其中金红石型钛白粉具有更好的化学稳定性,主要用于高级室外涂料、光乳胶涂料、高级纸张和橡胶材料。

非颜料级钛白粉以纯度为主要目的,分为搪瓷级、陶瓷级、电焊级和电子级等多种类型,其耐高温性和光学性质发挥主要作用。

硫酸法和氯化法是最主要的制备方法。钛白粉既可用钛精矿、金红石制取,也可以用钛渣制取,文献中记载的方法有硫酸法、氯化法、盐酸法、硝酸法、氟化法、碱金属化合物熔融法等,但实际中实现工业规模制备的只有硫酸法和氯化法,因为其他方法设备腐蚀严重、副产物多和能耗高,所以未能大规模使用。

扫描下图二维码了解行业图鉴1.0

手机访问“行行查”小程序更方便

}

以廉价易得的四氯化钛为原料,利用溶胶一凝胶法制备二氧化钛,工艺

过程简单、易控制、污染少,是一种制备二氧化钛的理想方法。同时研究了催化

光催化降解甲基橙的降解率的影响

二氧化钛,制备,甲基橙,光催化

在污水处理、空气净化等领域被广泛研究。它利用半导体氧化物材

料在光照时表面能受激活化的特性

利用光能可有效地氧化分解有机物、还原重

金属离子、杀灭细菌和消除异味

并可望用太阳光为反应光源等特点而被广泛地应用到

是一种具有广阔应用前景的绿色环境治理技术。

目前,制备二氧化钛的方法很多,分类方法也有所不同。根据物理性质,

分为气相法、固相法和液相法。气相法制备出的

纯度高、分散性好、团聚

但是气相法的反应要求在高温条件下瞬间完成,

加热方法等均有很高的要求,

欲达到工业化生产还要解决一

系列工程问题和设备材质问题。与气相法相比,液相法具有原料廉价、无毒、常

温下可以反应、工艺过程简单、易控制、污染少、产品质量稳定等优点。因此,

易得的四氯化钛为原料,

利用溶胶一凝胶法制备二氧化钛是一种具有工

业发展潜力的理想方法。

(天津市科密欧化学试剂有限公司)

的乙醇(洛阳市化学试剂厂)

的硝酸银溶液,去离子水,二次蒸馏水

将四氯化钛加入乙醇的水溶液中,

水解后再加入含羟基或可释放出

羟基的化合物(本实验用氨水)

,使其缩合,逐渐凝胶化后经干燥和煅烧可得二

氧化钛粉末,反应如下:

}

我要回帖

更多关于 什么能腐蚀铁 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信