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纳米二氧化钛用作**剂
纳米二氧化钛用作**剂
当前,纳米二氧化钛以其优异的**性能成为开发研究的热点之一。纳米二氧化钛广泛应用于**水处理装置、食品包装、卫生日用品(**地砖、**陶瓷卫生设施等)、化妆品、纺织品、**性餐具和切菜板、**地毯、新房装修及新家具除有害气体以及建筑用**砂浆、**涂料和**不锈钢板、铝板等制作的电冰箱、医用敷料及医用设备等耐用的消费品。
大多数**是有机物质,它们广泛用于食品、洗涤剂、纺织品及化妆品中。但它们存在着耐热性差、易挥发、易分解产生有害物、**性较差等缺点。为此人们积极开发研究了一些无机**剂,超微细TiO2就是其中之一。由于**剂在产品中需达到一定的用量,故选择**剂必须遵循下列原则:
⑴对人体是**无毒的,对皮肤没有刺激性;
⑵**能力强,**范围广;
⑶无臭味、怪味,外观颜色要浅,气味要小;
⑷热稳定性要好,高温下不变色、不分解、不挥发、不变质等;
⑸价格便宜,来源容易等。
超微细纳米二氧化钛为无机成分,无毒、无味、无刺激性,热稳定性与耐热性好,不燃烧,且自身为白色,完全符合上述原则。
前景
纳米二氧化钛是具有屏蔽紫外线功能和产生颜色效应的一种透明物质。由于它透明性和防紫外线功能的高度统一,使得它一经问世,便在防晒护肤、塑料薄膜制品、木器保护、透明耐用面漆、精细陶瓷等多方面获得了广泛应用。特别是在80年代末期,这种能产生诱人的“随角异色”效应的效应颜料被成功地用于豪华型**轿车面漆之后,引起了世界范围的普遍关注,发达国家如美、日、欧等国对此研究工作十分活跃,相继投入了大量人力、物力,并制订了长远规划,在国际市场竞争激烈迄今,他们已取得许多令人惊异的成果,并已形成高技术纳米材料产业,生产这种附加值极高的高功能精细无机材料,收到良好的经济效益和社会效益,纳米氧化物材料也正成为中国产业界关注的热点。
随着纳米材料研究的深入,纳米组装体系、人工组装合成的纳米结构的材料体系越来越受到人们的关注,这意味着纳米材料的研究已可以按照人们的意愿设计、组装、创造新的体系,更有目的地使该体系具有人们所希望的特性,技术上的飞跃,为纳米材料的应用进一步打开市场的大门,在广泛的领域形成了一大批高技术产品。如信息与通讯方面的磁性存储器、光学存储器、液晶显示、光学方面的功能性薄膜;电子方面的原件开发,能源方面的太阳能电源,热敏绝缘体,测量与控制技术方面的传感器;陶瓷方面的结构陶瓷,功能陶瓷以及其他方面的抗老化橡胶、功能油漆、光催化降解剂、保洁**材料、超高磁能衡土水磁体等。在纳米材料的市场增长中,o维-3维结构技术,超精度加工技术,超薄膜生产技术,横向结构技术所制造的产品*具市场增长潜力。
有关研究还表明,在今后10年中,纳米材料的市场应用开发的速度还会加快,因为工业国家纳米材料领域的**自1993年以来一直以每年20%以上的速度递增。资料表明,西方工业国家在纳米材料及相关领域的科研经费投入每年达75亿美元左右。国际上在此领域竞争日趋激烈。
制造方法:
气相法纳米级二氧化钛P25是通过四氯化钛氢火焰燃烧得到,反应方式如下:
TiCl
4
+2H
2
+O
2
=TiO
2
+4HCl
气相法纳米级二氧化钛作用机理:
气相法纳米级二氧化钛P25具有大的比表面积,表面原子数、表面能和表面张力随着粒径的下降急剧增加,小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应及宏观量子隧道效应等导致纳米微粒的热、磁、光、敏感特性和表面稳定性等不同于常规粒子。由于TiO2电子结构所具有的特点,使其受光时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基,攻击有机物,达到降解有机污染物的作用。当遇到**时,直接攻击**的细胞,致使**细胞内的有机物降解,以此杀灭**,并使之分解。纳米二氧化钛不仅能影响**繁殖力,而且能破坏**的细胞膜结构,达到彻底降解**,防止内**引起的二次污染,纳米二氧化钛属于非溶出型材料,在降解有机污染物和杀**的同时,自身不分解、不溶出,光催化作用持久,并具有持久的**、降解污染物效果。
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