新方法可观察评估光催化活性,有助于水裂解制氢

光催化剂是水裂解制氢的重要组成部分。日本信州大学和佐治亚理工学院的科学家致力于改进2020年发表的一项钛表面研究。先关研究近日发表于《物理化学杂志C》。 用飞秒脉冲激光辐照二氧化钛及其表面吸附的染料,从染料分子转移到二氧化钛表面,观察到去质子化染料的荧光。 在紫外光的照射下,二氧化钛光催化剂的表面亲水性得到了改善。长期以来科学家预测,在紫外光照射下,二氧化钛光催化剂表面会生成碱性的表面羟基,这可能是光诱导亲水性的起源。然而,光诱导的表面羟基数量较少,难以用常规方法的灵敏度进行观察。 在紫外光照射下,二氧化钛表面化学状态的时间变化不能通过常规的FTIR或拉曼光谱等常规方法观察到。因此,信州大学教授Hiromasa Nishikiori领导的团队通过时间分辨荧光光谱法观察了这个反应。 研究小组注意到荧光素在“激发态”中的单阴离子转变为二阴离子(去质子化的物质),在紫外线照射下,质子从荧光素染料转移到二氧化钛表面,这是以前......阅读全文

简述二氧化钛的物理性质

  1、相对密度:在常用的白色颜料中,二氧化钛的相对密度最小,同等质量的白色颜料中,二氧化钛的表面积最大,颜料体积最高。  2、介电常数:由于二氧化钛的介电常数较高,因此具有优良的电学性能。在测定二氧化钛的某些物理性质时,要考虑二氧化钛晶体的结晶方向。例如,金红石型的介电常数,随晶体的方向不同而不同

简述二氧化钛的化学性质

  与熔融的碳酸钡生成偏钛酸钡(加入氯化钡或碳酸钠做助溶剂):  TiO2+BaCO3=BaTiO3+CO2↑  不溶于水或者稀硫酸,但是可以溶于热浓硫酸或熔融的硫酸氢钾:  TiO2+H2SO4=TiOSO4+H2O  二氧化钛溶于热浓硫酸所得溶液虽然是酸性的,但加热煮沸也能发生水解,得到不溶于酸

关于二氧化钛的防晒机理的介绍

  按照波长的不同,紫外线分为短波区190~280nm、中波区280~320nm、长波区320~400nm。短波区紫外线能量最高,但在经过离臭氧层时被阻挡,因此,对人体伤害的一般是中波区和长波区紫外线。  二氧化钛的强抗紫外线能力是由于其具有高折光性和高光活性。其抗紫外线能力及其机理与其粒径有关:当

二氧化钛在食品方面的应用介绍

  美国食品药品管理局规定二氧化钛可以作为所有的食品白色素,最大的使用量为1g/kg Sec. 73.575二氧化钛。色素添加剂二氧化钛可以安全用于一般着色食品中,服从下列规定:  (1) 二氧化钛的数量不超过食物重量的1%。  (2) 按照法令的401条所公布的特殊标准,不得使用的着色食品,除非有

锂电材料纳米二氧化钛的作用机理

  气相法纳米二氧化钛具有大的比表面积,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

化物所实现光催化生物质多元醇和糖类分子制备甲醇

  近日,中国科学院大连化学物理研究所生物能源化学品研究组研究员王峰团队利用光催化的方法,实现了温和条件下生物质多元醇裂解制备甲醇和合成气,为生物质转化利用提供了新思路。  甲醇和合成气是石油化工、煤化工产业中大宗的化工原料,可用来合成烯烃、芳烃等大宗化学品。同时甲醇也是一种清洁能源。生物质甲醇被认

关于纳米活性氧化锌的形态介绍

  纳米活性氧化锌是一种多功能性的新型无机材料,其颗粒大小约在1~100纳米。由于晶粒的细微化,其表面电子结构和晶体结构发生变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、体积效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应以及高透明度、高分散性等特点。近年来发现它在催化、光学、磁学、力学等方面展现出许多特殊功能,使其在陶

在线TOC监测仪应用及测量原理

在线TOC监测仪采用紫外灯对水样进行静态氧化的原理。在测试过程中,水样被单独隔离在一个封闭空间,这样就防止了与周边环境接触而造成的污染,通过水样氧化前后电导率的变化来获得相应的TOC值。水样的电导率与水样中有机碳的含量直接相关,而有机碳的含量又可以通过将其完全氧化成CO2而测得。在线TOC监测仪测定

二氧化钛-鉴别试验和含量分析

鉴别试验按OT-42方法测定:显色反应取试样0.5g,加硫酸5ml,缓缓加热至出现硫酸烟雾后冷却。谨慎地用水稀释至约100ml后过滤。取5ml透明滤液,加过氧化氢数滴,应立即出现橘红色。含量分析精确称取预经105℃干燥3h的试样约300mg,移入250ml烧杯中,加硫酸20ml和硫酸铵7~8g,混匀

纳米二氧化钛污水治理技术暗藏生态风险

  记者从中科院合肥物质科学研究院获悉,该院技术生物所许安研究员课题组,以秀丽线虫为模型,在二氧化钛纳米颗粒(TiO2 NPs)与重金属(镉、砷和镍)联合暴露的生物效应方面取得新进展。相关成果日前被Elsevier旗下期刊《生态病理学与环境安全》接受在线发表。  随着二氧化钛纳米材料的广泛应用,尤其

简述锂电材料纳米二氧化钛的制备方法

  制备纳米TiO2的方法很多,基本上可归纳为物理法和化学法。物理法又称为机械粉碎法,对粉碎设备要求很高;化学法又可分为气相法(CVD)、液相法和固相法。  物理沉积  物理气相沉积法(PVD)是利用电弧、高频或等离子体等高稳热源将原料加热,使之气化或形成等离子体,然后骤冷使之凝聚成纳米粒子。其中以

锂电材料纳米二氧化钛的其它功能介绍

  纳米二氧化钛对某些塑料、氟里昂及表面活性剂SDBS也具有很好的降解效果。  还有人发现,TiO2对有害气体也具有吸收功能,如含TiO2的烯烃聚合物纤维涂在含磷酸钙的陶瓷上可持续长期地吸收不同酸碱性气体。  鉴于以上功能,纳米二氧化钛具有非常广阔的前景。对它的研究和利用会给人们的生活带来巨大改变。

二氧化钛的化学性质和用途

化学性质白色粉末,不溶于水和有机溶剂;缓慢溶于氢氟酸和热浓硫酸。用途用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤等行业。用途食用白色色素;增容剂。常用二氧化硅和/或氧化铝作分散助剂。用途作食品着色剂,我国规定可用于凉果中,最大使用量为:10g/kg;在糖果包衣中,最大使用量为2.0g/kg。用途白色无机颜

简述锂电材料纳米二氧化钛的应用技巧

  (1)在气相法纳米二氧化钛中加入有机染料敏化剂或过渡金属元素,可以增大利用光波长范围。  (2)将气相法纳米二氧化钛附着在活性炭上,其催化性能将大大提高。  (3)在气相法纳米二氧化钛中加入亲水型气相二氧化硅,其催化性能也可得到提高。

上海交大二氧化钛纳米传感器研究获进展

  近日,记者从上海交通大学获悉,该校环境科学与工程学院教授周保学团队在化学需氧量(COD)监测以及难降解有毒有害有机污染物处理和太阳光分解水产氢等方面取得突破,相关成果作为综述文章已在线发表于《化学评论》。  纳米二氧化钛在环境传感器、环境净化以及太阳光利用等领域有着重要的应用前景,成为近年来环境

活性炭和光触媒的区别

  活性炭:是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳,也有排列规整的晶体碳。活性炭中除碳元素外,还包含两类掺和物:一类是化学结合的元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过程中,外来的非碳元素与活性炭表面化学结合;另一类掺和物是灰分,它是活性炭的无机部分,灰分在活性碳

合肥研究院将上转换发光材料引入表面增强拉曼光谱检测

  近期,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮课题组的研究员杨良保等人将上转换发光材料引入表面增强拉曼光谱(SERS)研究中,实现了长波长、低能量激光下高灵敏的SERS检测,对SERS技术应用于实际检测具有十分重要的意义。相关成果已发表在英国皇家化学会《材料化学A》和《分析家》杂志上(J

伊利诺大学研发新材料方案-有望促进光伏电池转换效率

  美国伊利诺大学材料科学与工程系助理教授莱恩・马丁(Lane Martin)认为,在设计下一代太阳能转换系统之时,首先应该研发更能有效利用太阳能光谱的方案。”   马丁表示:“这是一种全新的接近物质的基础

中美科学家发现纳米颗粒和阳光能够净化水

  科学家发现阳光的一种新用途   通过采用纳米技术,科学家们研发了一种净化水的新方法,它能利用可见光更高效的工作,甚至在黑暗中也能发挥作用。   水净化技术中经常用到光照,而现有的技术主要依靠紫外线。   但紫外线仅占日光的5%,现在一种更实用的新技术依靠的则是可见光,它几乎占到日光的一

纳米颗粒和阳光能够净化水

科学家发现阳光的一种新用途   通过采用纳米技术,科学家们研发了一种净化水的新方法,它能利用可见光更高效的工作,甚至在黑暗中也能发挥作用。   水净化技术中经常用到光照,而现有的技术主要依靠紫外线。   但紫外线仅占日光的5%,现在一种更实用的新技术依靠的则是可见光,它几乎占到日光的一半。

离子聚合物衍生复合材料光催化研究中取得进展

  利用太阳能光催化技术将太阳能转化为化学能,为解决全球能源短缺和环境污染问题提供了一种有前景的方法。负载贵金属纳米粒是一种常用的光催化剂,然而金属纳米粒由于其高的表面能,在制备和催化应用过程中容易发生团聚而失活,如何提高贵金属纳米粒和载体的作用,实现贵金属的高效利用仍然是制约其迅速发展的瓶颈。  

福建物质结构所可见光催化反应研究取得进展

  环境和能源问题是当务之急,利用太阳光驱动的光催化反应为解决环境和能源问题提供了新思路,而如何提高光吸收范围以及促进光生载流子的分离一直以来都是研究的热点课题。众所周知,半导体催化剂在光照下,如果催化剂吸收的光子能量等于或者大于其禁带宽度,产生光生电子和空穴,光生电子具有很强的还原能力,空穴具有很

关于纳米脱敏治疗的基本介绍

  现代医学认为过敏性鼻炎和支气管哮喘是上呼吸道黏膜对吸入粉尘、虫卵、屋尘及冷空气等过敏原产生的I型变态反应。  纳米脱敏治疗,改变给药途径,通过皮肤渗透进入体内。外用贴片在包载的多种过敏原干粉中,并加入Tio2(二氧化钛)纳米微晶并配以远红外垫圈。Tio2(二氧化钛)纳米微晶在光和远红外线的催化下

简述锂电材料纳米二氧化钛的液相制法

  液相法是选择可溶于水或有机溶剂的金属盐类,使其溶解,并以离子或分子状态混合均匀,再选择一种合适的沉淀剂或采用蒸法、结晶、升华、水解等过程,将金属离子均匀沉积或结晶出来,再经脱水或热分解制得粉体。它又可分为胶溶法、溶胶-凝胶法和沉积法。其中沉积法又可分为直接沉积法和均匀沉积法。

全球二氧化钛市场前景十分广阔

  着色剂作为塑料机械生产塑料过程中的重要添加剂,近年来市场需求猛增。最新数据显示,目前亚太地区是全球着色剂需求最大的市场。这主要得益于该地区一些新兴发展中国家如中国、印度等的快速崛起。  此外,全球着色剂市场走势还受到消费水平、消费者偏好以及人们生活方式等众多因素的影响。着色剂主要包括染料助剂和颜

锂电池专用纳米二氧化钛的基本介绍

  纳米二氧化钛是一种很优异的锂电池原料,因为纳米二氧化钛具有嵌锂容量大,毒性小且能耗低,稳定性好、比容量大、循环稳定性好,没副反应,高环保等特性,作为负极材料具有明显的优点。另外,纳米二氧化钛由于光稳定、无毒等性能,已成为研究生产光电太阳能转换电池使用最普遍的材料。

简述锂电材料纳米二氧化钛的自清洁功能

  TiO2薄膜在光照下具有超亲水性和超永久性,因此其具有防雾功能。如在汽车后视镜上涂覆一层氧化钛薄膜,即使空气中的水分或者水蒸气凝结,冷凝水也不会形成单个水滴,而是形成水膜均匀地铺展在表面,所以表面不会发生光散射的雾。当有雨水冲过,在表面附着的雨水也会迅速扩散成为均匀的水膜,这样就不会形成分散视线

详述锂电材料纳米二氧化钛的液相制法

  1、溶胶法  加酸使其形成溶胶,经表面活性剂处理,得到浆状胶粒,热处理得到纳米TiO2粒子。  2、溶胶-凝胶法  溶胶-凝胶法(简称S—G法),是以有机或无机盐为原料,在有机介质中进行水解、缩聚反应,使溶液经溶胶-凝胶化过程得到凝胶,凝胶经加热(或冷冻)干燥、锻烧得到产品。该法得到的粉末均匀,

锂电材料纳米二氧化钛在喷漆方面的应用

  将纳米级二氧化钛(T20Q)与铝粉混合颜料或纳米二氧化钛包覆的云母珠光颜料添加于涂料中,其涂层能产生神秘而富有变幻的随角异色效应,主要是因为当入射光射到纳米二氧化钛粒子时,由于粒径小,蓝色光会发生较强散射,结果除掉蓝色光的绿色光和红色光(呈黄相)被铝片反射成为正反射光,即散射光为蓝相强的光,反射