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环境污染和能源短缺是目前人类面临的挑战,可见光光催化既可以直接利用低密度的太阳光降解和矿化水和空气中的各种污染物,又可以将低密度的太阳光能转化为高密度的化学能、电能,在环境净化和新能源开发方面具有巨大的潜力。同时,光催化还具有在室温下利用太阳光,低成本、无污染的优点。一旦在可见光响应催化材料方面取得突破,其市场前景将不可估量。光催化材料,一般是指某类半导体材料。它们在吸收太阳光或照明光源中的能量后,能够以其他的形式将能量释放,形成具有强氧化性或强还原性的自由基,把空气或水中游...
查看全文使用水热合成法能够得到载钛羟基磷灰石材料,水热反应得到了晶粒形貌为细小针状晶粒的纳米载钛羟基磷灰石材料,其直径为5~15nm,长度为30~100nm。水热温度提高有利羟基磷灰石结晶,而钛离子的加入降低了羟基磷灰石结晶性。通过光催化降解亚甲基蓝试验表明,该材料具有较强的吸附污染物的能力,在可见光照射条件下,具有远比商业P25二氧化钛高的降解污染物效率。载钛羟基磷灰石样本对大肠埃希菌和金黄色葡萄球菌抗菌率分别为95%和97%,有较好的抗菌功能。而相同条件下,纳米羟基磷灰石和二氧化...
查看全文二氧化钛是一种优良的光催化材料,在紫外线的照射下,能有效分解多种有机物,因此被广泛用于废水处理,空气净化,消毒抗菌等方面。但二氧化钛带隙较宽,可见光催化效果差,并存在对有机物吸附能力弱等缺点,严重制约了它的应用。羟基磷灰石是一种被广泛研究的生物材料,具有良好的和生物相容性和有机物吸附能力,因此,羟基磷石与二氧化钛的纳米复合光催化材料,有望克服现有二氧化钛的上述缺点,获得新型光催化材料。
查看全文超声化学法是zui近发展起来的一种制备超细粉体材料的方法,它是利用超声空化能量加速和控制化学反应,提高反应产率和引发新的化学反应的一门新的边缘交叉学科。传统的超声化学方法其原理是超声波通过液体介质向四周传播,当其能量足够大时,液体介质会产生超声空化现象,从而加速界面间的传质和传热过程,有利于化学反应的合成和提高反应产率。
查看全文HAP陶瓷的力学性能差与机械强度低是目前制约其在骨骼应用的zui重要影响因素。HAP陶瓷的制备是通过HAP粉体的压块与烧结等工艺过程,HAP粉体的大小、均匀性及纯度对其烧结后了陶瓷力学性能有直接的决定作用。纳米均匀的HAP粉体是理想的陶瓷体原料。制备HAP粉体的方法可分为固相反应法(干法)和溶液反应法(湿法)。因固相反应生成的产物粒径较大,原料粉需要长时间磨混,其过程易沾污;而湿法装置简单,易得到组成均匀,粒度细的粉末。所以,制备HAP粉体,通常采用湿法。湿法包括:水热合成法...
查看全文羟基磷灰石简称HAP,是一类具有良好生物活性和相容性的无机材料。目前HAP通常有陶瓷和粉体两种材料形式应用于生物领域中。HAP的化学成分与人体骨骼和牙齿中的无机物相同,致密的HAP生物陶瓷植入人体后能与骨组织形成很强的化学键合,且具有良好的骨传导作用,对新骨的生长能够起到一定的诱导作用。纯度因此可广泛应用于人体硬组织的修复和填充整形等,是理想的骨骼替代材料;而HAP的粉体通常可作为骨缺损的填充材料和块状陶瓷、复合材料、金属表面涂层材料等方面的应用。
查看全文一、实验试剂FeCL3;聚乙烯吡咯烷酮;NH4H2PO4;LI2CO3;蔗糖;氩氢混合气体二、实验仪器喷雾干燥等三、实验过程1.实验所用FePO4借鉴了共沉淀法合成方法,将化学计量比的FeCL3与NH4H2PO4溶解在去离子水中,在超声和搅拌作用下,将两者的水溶液快速混合后,调整PH值到3.0~3.4之间,加入PVP控制生成的FePO4颗粒尺寸。2.将制得的FePO4与满足化学计量比的LI2CO3及一定量的蔗糖在液相中混合均匀,经喷雾干燥得到草绿叶粉末。3.将所得草绿色粉末在...
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