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公开(公告)号:CN102701276B
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201210172919.X
申请日:2012-05-29
Applicant: 常州大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 本发明公开了一种中空TiO2微球的合成方法,属于太阳能利用的光伏技术及光催化剂领域。利用水热处理由钛酸正丁酯直接作为油相与水形成的乳液分散体系而获得TiO2中空球粒。中空特征的获得是通过简单的原料混合次序的变化而实现。TiO2中空球粒的实质部分为纳米TiO2晶粒与纳米尺寸空间形成的三维互穿网络结构。球粒的平均直径为0.5~1.5微米,可以通过改变加入的表面活性剂的用量来加以调节,其比表面积为32~97m2/g,表观密度为1.91g/cm3。该中空球粒作为染料敏化TiO2太阳能电池的电极材料使用,可延长光程,提高光能的利用效率;作为光催化剂使用时,光催化活性高、易于与液体介质分离。
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公开(公告)号:CN102701276A
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201210172919.X
申请日:2012-05-29
Applicant: 常州大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 本发明公开了一种中空TiO2微球的合成方法,属于太阳能利用的光伏技术及光催化剂领域。利用水热处理由钛酸正丁酯直接作为油相与水形成的乳液分散体系而获得TiO2中空球粒。中空特征的获得是通过简单的原料混合次序的变化而实现。TiO2中空球粒的实质部分为纳米TiO2晶粒与纳米尺寸空间形成的三维互穿网络结构。球粒的平均直径为0.5~1.5微米,可以通过改变加入的表面活性剂的用量来加以调节,其比表面积为32~97m2/g,表观密度为1.91g/cm3。该中空球粒作为染料敏化TiO2太阳能电池的电极材料使用,可延长光程,提高光能的利用效率;作为光催化剂使用时,光催化活性高、易于与液体介质分离。
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公开(公告)号:CN102718410A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210190865.X
申请日:2012-06-11
Applicant: 常州大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 本发明公开了一种自清洁防雾涂层薄膜的制备方法,属于薄膜技术领域。利用水热处理钛酸四正丁酯的分散体系,获得TiO2纳米粒子的悬浮液。然后将SiO2溶胶分散到TiO2悬浊液中,采用浸渍-提拉技术得到TiO2/SiO2复合薄膜。TiO2粒子由无定形SiO2黏结并黏附于玻璃基底表面。薄膜中分布的连续纳米尺寸气孔通道与TiO2颗粒协同提供了合适的粗糙度系数,能够有效降低水在表面的表观接触角;无定形SiO2所携带的大量的OH基团进一步提高薄膜表面的水润湿性能。薄膜经室外长时间放置后仍然能保持其超亲水性能。
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公开(公告)号:CN102718410B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201210190865.X
申请日:2012-06-11
Applicant: 常州大学
IPC: C03C17/23
Abstract: 本发明公开了一种自清洁防雾涂层薄膜的制备方法,属于薄膜技术领域。利用水热处理钛酸四正丁酯的分散体系,获得TiO2纳米粒子的悬浮液。然后将SiO2溶胶分散到TiO2悬浊液中,采用浸渍-提拉技术得到TiO2/SiO2复合薄膜。TiO2粒子由无定形SiO2黏结并黏附于玻璃基底表面。薄膜中分布的连续纳米尺寸气孔通道与TiO2颗粒协同提供了合适的粗糙度系数,能够有效降低水在表面的表观接触角;无定形SiO2所携带的大量的OH基团进一步提高薄膜表面的水润湿性能。薄膜经室外长时间放置后仍然能保持其超亲水性能。
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公开(公告)号:CN102716732B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201210173399.4
申请日:2012-05-29
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种高空隙率、高比表面积TiO2微球的合成方法,属于光催化剂的技术领域。使用或不使用表面活性剂进行油-水界面稳定可分别获得球形及近似球形的TiO2微球;微球的尺寸在一定范围内可通过改变表面活性剂的用量来加以调节;所制备的TiO2微球具有可压缩的塑性变形能力,它是一种由纳米晶粒与空隙形成的一种互穿网络结构,其比表面积为58~68m2/g,气孔直径为8.4~9.1nm,空隙体积分数为47~59%。球粒对亚甲基蓝的紫外光催化降解实验表明其具有优良的光催化活性。与常规的乳液体系相比,该工艺简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN102716732A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210173399.4
申请日:2012-05-29
Applicant: 常州大学
Abstract: 本发明公开了一种高空隙率、高比表面积TiO2微球的合成方法,属于光催化剂的技术领域。使用或不使用表面活性剂进行油-水界面稳定可分别获得球形及近似球形的TiO2微球;微球的尺寸在一定范围内可通过改变表面活性剂的用量来加以调节;所制备的TiO2微球具有可压缩的塑性变形能力,它是一种由纳米晶粒与空隙形成的一种互穿网络结构,其比表面积为58~68m2/g,气孔直径为8.4~9.1nm,空隙体积分数为47~59%。球粒对亚甲基蓝的紫外光催化降解实验表明其具有优良的光催化活性。与常规的乳液体系相比,该工艺简单、成本低廉。
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