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1)  P25 nanometer titanium dioxide
P25型纳米TiO2
1.
The dynamics analysis on photocatalytic process of degradating Rhodamine B with the powder of P25 nanometer titanium dioxide shows that photocatalytic oxidation is first order.
P25型纳米TiO2粉体光催化降解罗丹明B的光催化过程的动力学分析表明,光催化降解为一级反应。
2)  rutile nano-TiO_2
金红石型纳米TiO2
1.
The polyester powder coating was modified with rutile nano-TiO_2 as anti-aging additives.
以金红石型纳米TiO2为抗紫外光老化添加剂改性聚酯粉末涂料,采用TEM、XRD等测试手段表征纳米TiO2的性能特征,并用UV-Vis分析金红石型纳米TiO2、锐钛型纳米TiO2以及普通金红石型钛白粉的紫外-可见光特征谱。
3)  nanometer anatase titanium dioxide
纳米锐钛型TiO2
1.
It is shown that nanometer anatase titanium dioxide has obvious advantages in the area of catalytic-oxidation degradation of dye wastewater.
纳米锐钛型TiO2催化降解印染废水具有明显优势。
4)  nanometer rutile TiO2
纳米金红石型TiO2
1.
A variety of affecting factors on ultrasonic degradation of parathion pesticide,a kind of typical organophos- phate insecticides,was studied adopting nanometer rutile TiO2 catalyst after treatment of high-temperature activation.
采用高温活化处理过的纳米金红石型TiO2为催化剂,研究了各种因素对有机磷农药对硫磷超声降解反应的影响。
5)  Immobilized nanometer TiO_2
负载型纳米TiO2
1.
Immobilized nanometer TiO_2 photocatalyst was prepared by dipping-sintering process,and the loading amount was about 6mg per gram carrier.
采用浸涂-烧结法制备的纳米TiO2光催化剂负载量约为6mg/g载体,催化剂经5次重复使用其催化效果稳定,表明催化剂表面TiO2粉体负载牢固;以高压汞灯为光源,对水中微量间二甲苯的负载型纳米TiO2光催化氧化过程的研究表明:初始浓度在6 68~17 36mg/L的范围内,间二甲苯的光催化反应遵循表观一级反应动力学规律,反应的表观速率常数随溶液初始浓度的增大而减小,半衰期则随初始浓度的增大而增加。
6)  nanometer anatase TiO_2
纳米锐钛矿型TiO2
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

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参考词条