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二氧化鈦是一種優(yōu)良的光催化材料,在紫外線(xiàn)的照射下,能有效分解多種有機(jī)物,因此被廣泛用于廢水處理,空氣凈化,消毒抗菌等方面。但二氧化鈦帶隙較寬,可見(jiàn)光催化效果差,并存在對(duì)有機(jī)物吸附能力弱等缺點(diǎn),嚴(yán)重制約了它的應(yīng)用。羥基磷灰石是一種被廣泛研究的生物材料,具有良好的和生物相容性和有機(jī)物吸附能力,因此,羥基磷石與二氧化鈦的納米復(fù)合光催化材料,有望克服現(xiàn)有二氧化鈦的上述缺點(diǎn),獲得新型光催化材料。
查看全文超聲化學(xué)法是zui近發(fā)展起來(lái)的一種制備超細(xì)粉體材料的方法,它是利用超聲空化能量加速和控制化學(xué)反應(yīng),提高反應(yīng)產(chǎn)率和引發(fā)新的化學(xué)反應(yīng)的一門(mén)新的邊緣交叉學(xué)科。新型超聲噴霧法與傳統(tǒng)的超聲化學(xué)方法具有明顯的不同。首先在超聲波的作用下利用超聲空化能量把一種溶液轉(zhuǎn)化成具有一定能量的微霧狀液滴而大面積噴灑到另一化學(xué)反應(yīng)溶液中。得到的微霧氣是一種均勻細(xì)小的液體小顆粒,且具備了一定的能量,當(dāng)大面積噴射到另一液體進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)時(shí),可望獲得均勻、細(xì)小的納米粉體。其霧化原理是當(dāng)超聲波從進(jìn)液口經(jīng)傳導(dǎo)到達(dá)出...
查看全文超聲化學(xué)法是zui近發(fā)展起來(lái)的一種制備超細(xì)粉體材料的方法,它是利用超聲空化能量加速和控制化學(xué)反應(yīng),提高反應(yīng)產(chǎn)率和引發(fā)新的化學(xué)反應(yīng)的一門(mén)新的邊緣交叉學(xué)科。傳統(tǒng)的超聲化學(xué)方法其原理是超聲波通過(guò)液體介質(zhì)向四周傳播,當(dāng)其能量足夠大時(shí),液體介質(zhì)會(huì)產(chǎn)生超聲空化現(xiàn)象,從而加速界面間的傳質(zhì)和傳熱過(guò)程,有利于化學(xué)反應(yīng)的合成和提高反應(yīng)產(chǎn)率。
查看全文HAP陶瓷的力學(xué)性能差與機(jī)械強(qiáng)度低是目前制約其在骨骼應(yīng)用的zui重要影響因素。HAP陶瓷的制備是通過(guò)HAP粉體的壓塊與燒結(jié)等工藝過(guò)程,HAP粉體的大小、均勻性及純度對(duì)其燒結(jié)后了陶瓷力學(xué)性能有直接的決定作用。納米均勻的HAP粉體是理想的陶瓷體原料。制備HAP粉體的方法可分為固相反應(yīng)法(干法)和溶液反應(yīng)法(濕法)。因固相反應(yīng)生成的產(chǎn)物粒徑較大,原料粉需要長(zhǎng)時(shí)間磨混,其過(guò)程易沾污;而濕法裝置簡(jiǎn)單,易得到組成均勻,粒度細(xì)的粉末。所以,制備HAP粉體,通常采用濕法。濕法包括:水熱合成法...
查看全文羥基磷灰石簡(jiǎn)稱(chēng)HAP,是一類(lèi)具有良好生物活性和相容性的無(wú)機(jī)材料。目前HAP通常有陶瓷和粉體兩種材料形式應(yīng)用于生物領(lǐng)域中。HAP的化學(xué)成分與人體骨骼和牙齒中的無(wú)機(jī)物相同,致密的HAP生物陶瓷植入人體后能與骨組織形成很強(qiáng)的化學(xué)鍵合,且具有良好的骨傳導(dǎo)作用,對(duì)新骨的生長(zhǎng)能夠起到一定的誘導(dǎo)作用。純度因此可廣泛應(yīng)用于人體硬組織的修復(fù)和填充整形等,是理想的骨骼替代材料;而HAP的粉體通常可作為骨缺損的填充材料和塊狀陶瓷、復(fù)合材料、金屬表面涂層材料等方面的應(yīng)用。
查看全文一、實(shí)驗(yàn)試劑FeCL3;聚乙烯吡咯烷酮;NH4H2PO4;LI2CO3;蔗糖;氬氫混合氣體二、實(shí)驗(yàn)儀器噴霧干燥等三、實(shí)驗(yàn)過(guò)程1.實(shí)驗(yàn)所用FePO4借鑒了共沉淀法合成方法,將化學(xué)計(jì)量比的FeCL3與NH4H2PO4溶解在去離子水中,在超聲和攪拌作用下,將兩者的水溶液快速混合后,調(diào)整PH值到3.0~3.4之間,加入PVP控制生成的FePO4顆粒尺寸。2.將制得的FePO4與滿(mǎn)足化學(xué)計(jì)量比的LI2CO3及一定量的蔗糖在液相中混合均勻,經(jīng)噴霧干燥得到草綠葉粉末。3.將所得草綠色粉末在...
查看全文球磨后的材料,通過(guò)結(jié)合噴霧干燥的合成方法獲得了二次形貌的磷酸鐵鋰材料,具有微米級(jí)二次形貌的碳包覆磷酸鐵鋰材料的振實(shí)密度明顯高于普通的納米材料,在納米一次顆粒和電解液充分接觸的情況下,材料具有優(yōu)異的大倍率充放電性能。但目前采用噴霧干燥作為構(gòu)造二次形貌的合成方法中,前驅(qū)體需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間球磨處理或預(yù)燒結(jié)處理,使得合成方法復(fù)雜,難以控制,或者使用較為昂貴的鐵鹽,成本偏高,很應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)。使用共沉淀法制備與碳熱還原相結(jié)合的方法,提出了新的適用于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的LiFePO4制備工藝。該工...
查看全文當(dāng)前,由于能源緊缺,環(huán)境污染等問(wèn)題,人們對(duì)由鋰離子電池作為動(dòng)力來(lái)源電動(dòng)車(chē)的需求逐漸增大。橄欖石結(jié)構(gòu)的LiFePO4正極材料以其良好的熱穩(wěn)定性、安全性、對(duì)環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)成為zui有希望應(yīng)用于動(dòng)力型鋰離子電池的材料之一。但LiFePO4具有較低的電子導(dǎo)電率及離子電導(dǎo)率,導(dǎo)致材料的倍率充放電隆能較差,阻礙了其在鋰離子電池中的應(yīng)用。有學(xué)者提出,通過(guò)減小磷酸鐵鋰材料的一次顆粒尺寸可以縮短鋰離子在晶體內(nèi)部的擴(kuò)散路徑,達(dá)到提高材料在大電流充放電下的可逆容量。眾多研究表明,制備納米級(jí)一次顆粒...
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