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TiO2纳米管阵列作为一种新型的三维立体纳米材料,因其大的比表面积及特殊的几何结构而受到了广泛的关注与研究。本文回顾了近年来阳极氧化法在Ti基底上原位生成TiO2纳米管阵列所用电解液的发展趋势,介绍了TiO2纳米管阵列的特性,如晶型结构、光学和电学特性以及催化活性,阐述了TiO2纳米管阵列的金属离子掺杂、非金属离子掺杂、金属沉积、导电聚合物复合、半导体复合以及其他等多种改性手段,探讨了TiO2纳米管阵列在光电催化降解污染物、光解水制氢、染料敏化太阳能电池和传感器以及其他多个领域的应用研究进展。最后,展望了TiO2纳米管阵列的主要研究方向是对其形貌调控与表面改性等方面作进一步研究,以期为后续研究提供参考依据。 相似文献
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盐酸多西环素含量测定方法的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:比较2种测量盐酸多西环素含量方法。方法:紫外分光光度法与高效液相色谱法。结果:紫外分光光度法测盐酸多西环素,在0.002-0.028mg/mL范围内线性关系良好(r=0.9999),添加回收率为99.12%(n=5,RSD=1.79%):高效液相色谱法测盐酸多西环素,在0.005-0.180mg/mL范围内线性关系良好(r=0.9999),添加回收率为99.90%(n=5,RSD=I.76%)。结论:紫外分光光度法操作方便快捷,高效液相色谱法更为可靠。 相似文献
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盐酸多西环素氢化合成研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在盐酸多西环素的氢化合成生产中采用可回收的以硅胶固定的均相铑催化剂,在反应温度90℃,压力294kPa,反应时间6h,m(催化剂):m(助催化剂):m(脱水物)=0.02:0.05:1的最佳条件下,收率可达85%以上,催化剂可套用10多次,该工艺提高了产品立体选择性和收率,降低了贵金属消耗,有较大的工业价值。 相似文献
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纳米TiO2的复合改性及其光催化性能 总被引:3,自引:2,他引:1
采用甲基丙烯酸甲酯、硝酸镧对纳米TiO2进行复合改性,以亚甲基蓝作为光催化降解对象,讨论改性条件对纳米TiO2光催化性能的影响.结果表明,纳米TiO2经过改性后,其光催化性能均有所提高,尤其是经过硝酸镧复合改性后,其光催化性能明显好于未改性纳米TiO2和单一改性纳米TiO2.甲基丙烯酸甲酯用量、硝酸镧用量、热处理温度、热处理时间对纳米TiO2光催化性能均有影响.复合改性纳米TiO2的较佳工艺条件为:甲基丙烯酸甲酯用量为44.09%,硝酸镧用量为2.31%,热处理温度为500℃,热处理时间为5 h. 相似文献
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采用溶胶-凝胶-浸渍法对二氧化钛进行Zn^2+改性,并以苯酚废水为降解模型反应物,研究了Zn^2+改性TiO2的光催化活性。结果表明,Zn^2+改性能够提高二氧化钛的光催化活性,当Zn^2+掺杂量为2.0%(质量百分比),煅烧温度为600℃,催化活性最好,当催化剂的投加量为3.0g/L,通气量为600mL/min,pH值为3.3时,对苯酚废水溶液紫外灯光催化30min的降解率可达到98.2%。 相似文献
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本文采用溶胶—凝胶工艺和程序控温仪器进行热处理,制备出了成本费用低,能满足应用要求的纳米TiO2光催化膜。并将制备条件、膜结构与光催化活性关系进行关联,在理论和应用上都做了有意义的探索。 相似文献
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采用向精制母液中加5-磺基水杨酸和水的方法,从精制母液中回收出氢化物,并确定了最佳配比:5-磺基水杨酸:水:精制母液=0.025:0.5:1。由于回收氢化物中含有较多的杂质,本文采用新的成品精制方法,解决了成品拖尾峰问题。成品精制的最佳工艺为:温度控制在50℃,活性炭脱色时间20min,活性炭;氯化氢-乙醇:水:多西环素—水合物=0.025:3:3;1。 相似文献
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对纳米TiO2的制备及表面改性方面的研究进展作了概述,其中重点介绍了纳米TiO2的改性方法、改性设备及改性效果评价等,并展望了纳米TiO2改性的发展趋势。 相似文献
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针对近年来纳米TiO2研究的新成果,综述了纳米TiO2的制备方法,并对影响纳米TiO2光催化性能的因素(如纳米TiO2的晶型与粒径、掺杂与改性及辅助光催化技术等)进行了详细讨论;对纳米TiO2在废水降解处理中的主要应用进行了评述。 相似文献