原位制备高能晶面曝露二氧化钛薄膜的方法,获取基体,并将基体进行退火预处理,将退火后的基体清洗并晾干备用;配制反应前驱液,反应前驱液由钛源、氢氟酸和氧化硼均匀混合获得;将反应前驱液和基体同时放入不锈钢高压反应釜进行水热反应获得表面生长有二氧化钛薄膜的样品,取出后的样品在去离子水中超声清洗,在常温下晾干;将所得的样品在高温下去氟处理,并浸入水中冷却,最后晾干得到有高能{001}晶面曝露的锐钛矿型二氧化钛薄膜的基体;本发明的目的在于提供一种能够在基体上原位生长出形貌均匀、晶型完好,{001}晶面曝露的锐钛矿型二氧化钛薄膜的方法。
📄 2019109492396
📂 C01G23_053
👤 浙江工业大学
📅 2019-10-08
本发明属于无机非金属材料技术领域,特别涉及一种二氧化钛空心球的制备方法,它首先以硅酸四乙酯为原料制备二氧化钛微球;在得到的二氧化硅微球表面包覆二氧化钛和表面活性剂十六烷基胺,然后将上述产物在一定温度下焙烧,得到二氧化钛微球;最后使用氢氧化钠溶液处理二氧化钛微球即可得到二氧化钛空心球。本发明通过采用限定的方法制备二氧化钛空心球,其操作容易、生产工艺简单、对设备要求低,得到的二氧化钛空心球,有着较高的比表面积,从而提高其性能,易于工业化。
📄 2017103782146
📂 C01G23_053
👤 浙江工业大学
📅 2017-05-25
本发明涉及一种TiO2/Sb8O11Cl2纳米复合物的制备方法。本发明方法将偏钛酸,NaF和水混合成前驱液,置于水热反应釜中进行水热反应,得到片状TiO2纳米颗粒;将片状TiO2,SbCl3,二乙烯三胺和水混合成前驱液,置于水热反应釜中进行二次水热反应得到TiO2/Sb8O11Cl2纳米复合物。本发明方法工艺简单、易于控制、生产效率高。
📄 2018104656732
📂 C01G23_053
👤 杭州电子科技大学
📅 2018-05-16
本发明公开了一种微波水热法制备掺杂纳米二氧化钛粉体的方法,包括如下步骤,首先将完全溶解于无水乙醇的InCl3·4H2O溶液逐滴加入到完全溶解于无水乙醇的NbCl5溶液中;再将得到的溶液逐滴加入到均匀的无水乙醇与钛酸四丁酯混合溶液中;然后滴加浓盐酸调节pH,形成(In0.05Nb0.05)Ti0.9O2前驱体溶液;利用微波水热系统,对(In0.05Nb0.05)Ti0.9O2前驱体溶液进行加热,最后,将反应后得到的粉体用无水乙醇清洗并过滤后烘干,获得纳米级(In0.05Nb0.05)Ti0.9O2粉体;微波水热法制备粉体周期短,产物纯度高,晶粒粒径可达到纳米级别,使溶液在较短的时间内被均匀加热而无温度梯度,无滞后效应;该方法制备的纳米(In0.05Nb0.05)Ti0.9O2粉体纯度高,分散性好,颗粒均匀分布,粒径分布在700nm~800nm。
📄 2018105808840
📂 C01G23_053
👤 陕西科技大学
📅 2018-06-07
本发明涉及一种纳米二氧化钛及其制备方法,所述制备方法以钛酸四异丙酯为钛源,以二乙醇胺和十二烷基苯磺酸钠为形貌控制剂,通过调节pH值,即可得到不同形貌结构的纳米二氧化钛。与传统制备工艺相比,制备方法简单、可控性强、重复性好、成本低廉且绿色环保。本发明制备方法纳米二氧化钛产率高,具有批量生产的可行性,在光电催化和染料敏化太阳能电池方面具有广阔的应用前景。
📄 201811339979X
📂 C01G23_053
👤 青岛科技大学
📅 2018-11-12
本发明涉及一种中空壳式二氧化钛纳米材料、银负载的中空壳式二氧化钛纳米材料及其制备方法。中空壳式二氧化钛纳米材料的制备方法为:用无水乙醇将RF分散液和氨水混合均匀,然后加钛酸四丁酯进行反应,依次经过离心分离、洗涤、干燥和两步焙烧的步骤,制得中空壳式二氧化钛纳米材料,其中,无水乙醇、RF分散液、氨水和钛酸四丁酯的体积比为(40~50):(4~6):(0.1~0.4):(0.75~1.5)。本发明通过紫外光辐射沉积法将银沉积在中空壳式二氧化钛纳米材料表面,制得银负载的中空壳式二氧化钛纳米材料。本发明制备的中空壳式二氧化钛纳米材料和银负载的中空壳式二氧化钛纳米材料全为锐钛矿晶型,对苯酚的降解效率高。
📄 2019101935875
📂 C01G23_053
👤 东北石油大学
📅 2019-03-14
本发明公开一种二氧化钛中孔球的制备方法,主要步骤:1)将0.05-5mL水解剂加至30mL溶剂中,混合均匀;2)加入0.1-5.0mL钛盐,混合均匀后得到反应液;3)将反应液移至50mL反应釜中,在100-220摄氏度下溶剂热反应1-48小时;4)反应结束后,将釜自然冷却至室温,通过离心将所得产物离心分离,并用乙醇洗涤得白色沉淀,自然烘干;5)将沉淀转移至马弗炉中,在空气中500摄氏度下高温锻烧2小时,即得TiO2中孔球。还公开了该产品直径大小为0.5-10μm,壁厚为0.2-3μm。
📄 2019106233826
📂 C01G23_053
👤 曲阜师范大学
📅 2019-07-11
本发明公开了一种TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料及制备方法,该复合材料以多层石墨烯为碳基底,表面均匀分布TiO2纳米棒;TiO2纳米棒直径小于100纳米,长度在500nm以下,长径比位于3~7左右。纳米棒均匀分布于多层石墨烯表面,部分纳米棒之间有交叠,纳米棒之间形成较大的孔隙。该复合材料的制备过程为:1、将膨胀石墨加入DMF和蒸馏水的混合液中超声获得多层石墨烯片;2、在多层石墨烯中加入钛粉、浓盐酸、烯硝酸溶液;3、将混合液放入90℃水浴锅中进行磁力搅拌反应一定小时。4、将反应产物进行去离子水和酒精清洗,烘干后得到最终复合物材料。采用该方法制备的TiO2纳米棒/多层石墨烯复合材料在锂离子电池负极材料、锂硫电池正极材料、光催化等领域具有潜在的应用。
📄 2020104877535
📂 C01G23_053
👤 杭州电子科技大学
📅 2020-06-02
本发明涉及一种基于三元低共熔溶剂制备二氧化钛的方法和二氧化钛材料及应用。所述方法为:以氯化胆碱、乳酸、草酸和钛源为原料混合,进行水热反应,得到二氧化钛;氯化胆碱为氢键受体,乳酸、草酸分别为氢键供体。三元低共熔溶剂作为溶剂、抑制剂、模板剂和晶相控制剂,使二氧化钛形成具有锐钛矿‑金红石的异相结。得到的二氧化钛材料具有较高的光催化效率,光催化产氢的效率为P25的2‑13倍。
📄 2020105550840
📂 C01G23_053
👤 山东师范大学
📅 2020-06-17
本发明公开了一种二氧化钛的制备方法,包括如下步骤:1)将0.1‑10份对甲基苯乙胺、0.5‑5份(重量比)的聚乙烯‑聚丙二醇和10‑50ml的水混合搅拌得到溶液1;2)将1‑5份(重量比)的六水合硝酸锌、0.5‑7份(重量比)的六亚甲基四胺、0.3‑3份(重量比)的六水合硝酸钴、1‑10份(重量比)的2‑甲基咪唑加入10‑50ml的水后得到的溶液与上述溶液1混合,常温静置后得到溶液2;3)搅拌溶液2的同时,加入0.2‑0.7份(重量比)的正钛酸丁酯,搅拌得到溶液3;4)将上述溶液3进行水热处理;5)将步骤4)中的混合物进行离心分离,得到二氧化钛。本发明的二氧化钛结构,既达到更安全的微米级结构大小,又通过镂空结构拓宽了催化反应的活性面。
📄 202110296595X
📂 C01G23_053
👤 浙江理工大学
📅 2021-03-19
本发明涉及一种二氧化钛的制备方法,具体涉及一种工业硫酸钛液水解制备高纯二氧化钛的方法,属于化工技术领域。工业硫酸钛液水解制备高纯二氧化钛的方法包括:将硫酸钛液冷冻析出硫酸亚铁结晶、过滤,得滤液A;取1体积滤液A和0.20~1.00体积水分别预热至90~98℃;再在搅拌条件下将滤液A加到水中,再加热维持微沸状态20~40min,停止加热和搅拌熟化20~40min;再加热保持微沸状态120~240min,冷却至60~70℃,趁热过滤,将过滤得到的固体洗涤干净,得纯化的偏钛酸;将纯化的偏钛酸以10~15℃/min的升温速率升至750~850℃,并保温100~150min,冷却得高纯二氧化钛。本发明直接由工业原料硫酸钛制备得到高纯二氧化钛纯度≥99.9%以上,工艺简单,成本低廉。
📄 201910304199X
📂 C01G23_053
👤 攀枝花学院
📅 2019-04-16
本发明涉及一种三级结构二氧化钛微球及其制备方法。所述制备方法包括:采用醇盐水解法制备二氧化钛纳米球的分散液;将二氧化钛纳米球的分散液通过静电喷射制备二级结构二氧化钛微球,二级结构二氧化钛微球由二氧化钛纳米球堆积构成;将无机钛盐与水混合于120℃‑140℃进行一次水热,反应后降温至30℃‑50℃,加入单硬脂酸甘油酯混合得到前驱体溶液;将前驱体溶液与二级结构二氧化钛微球混合并升温至160℃‑190℃进行二次水热,得到三级结构二氧化钛微球。所述制备方法制得的三级结构二氧化钛微球具有层次化的多孔互连网络,能够实现优异的导水效果。
📄 2023104992965
📂 C01G23_053
👤 浙江理工大学
📅 2023-05-05