二氧化鈦納米顆粒的描述


二氧化鈦納米顆粒是一種粒徑小于100nm的無機功能材料,具有特殊的物理化學性質和廣泛的應用前景。以下是對二氧化鈦納米顆粒的詳細介紹:
一、核心特性
粒徑與形態:二氧化鈦納米顆粒的直徑一般在100nm以下,呈白色粉末狀,具有高分散性、較高的比表面積及較小的晶粒尺寸。
晶體結構:主要有銳鈦型、金紅石型和板鈦礦型三種。銳鈦型具有更開放的晶體結構和更高的對稱性,光催化活性優于金紅石型;金紅石型結構穩定,具有比較強的覆蓋力、著色力和紫外吸收能力。
表面性質:表面吸光能力強,能吸附H?O、O?及OH,氧化能力較強。
二、制備方法
液相法:
沉淀法:通過化學反應生成沉淀,再經過洗滌、干燥和煅燒得到納米顆粒。
水熱法:在內襯耐腐蝕材料的密閉高壓釜中加入前驅體,加熱反應后經洗滌、干燥得到納米級的二氧化鈦。水熱法制備的納米二氧化鈦粉體具有晶粒發育完整、原始粒徑小、分布均勻、顆粒團聚較少的特點。
溶膠-凝膠法:利用鈦醇鹽水解和縮聚得到溶膠,再經過陳化、干燥和煅燒得到TiO?納米粉末。這種方法操作簡單、成本低、溫度低,合成的樣品純度高、均一性好。
水解法:通過控制水解條件來制備納米顆粒。
氣相法:在真空條件下,利用各種手段將物質轉變成氣體,再通過物理或化學變化制備出納米粒子。氣相法反應速度快,能實現連續化生產,制造的納米二氧化鈦粉體純度高、分散性好、團聚少、表面活性大。
其他方法:如固相法、微乳液法、噴霧熱解法、等離子體法、激光化學法、強光離子束蒸發法等。
三、應用領域
光催化:
降解有機污染物:利用二氧化鈦納米顆粒的光催化活性,可有效降解水中的有機污染物,如染料、農藥等。
光解水制氫:在光催化作用下,將水分解為氫氣和氧氣,為新能源領域提供重要應用。
催化領域:
提高催化效率:介孔結構提供豐富的活性位點,增強催化活性,可用于有機合成、汽車尾氣凈化等反應。
負載催化劑:作為催化劑載體,提高催化劑的穩定性和使用壽命。
吸附與分離:
高效吸附:利用介孔結構的高比表面積和優異的吸附能力,可高效吸附重金屬離子、有機污染物等。
分離技術:在色譜分離、膜分離等領域具有潛在應用價值。
生物醫藥領域:
藥物載體:利用中空結構提供空間,可負載藥物分子,實現藥物的靶向遞送和緩釋。
生物成像:表面功能化后,可作為生物成像的造影劑,提高成像分辨率。
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