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气相法钛白粉的制备工艺

2015-08-23 14:00来自:黎明重工

导读:广西工学院《数据结构与算法》考试试题(B)气相法钛白粉的制备工艺(1)化学反应一定反应温度下,反应气体之间发生均相化学反应,生成TiO2单体(前驱体),并达到后续成核所需的过饱和度。影响这一过程的因素主要是化学反应场所的温度和浓度,由于反应快速瞬间进行,过程常受传递因素控制。内容提示纳米钛白粉粉体生产方法--气相法与液相法比较。?液相法制备按原理可分为物理法和化学法。?...可制成纳米粉体材料,这是应用广泛且有很多使用...它适……
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广西工学院《数据结构与算法》考试试题(B)气相法钛白粉的制备工艺(1)化学反应一定反应温度下,反应气体之间发生均相化学反应,生成TiO2单体(前驱体),并达到后续成核所需的过饱和度。影响这一过程的因素主要是化学反应场所的温度和浓度,由于反应快速瞬间进行,过程常受传递因素控制。内容提示纳米钛白粉粉体生产方法--气相法与液相法比较。?液相法制备按原理可分为物理法和化学法。?...可制成纳米粉体材料,这是应用广泛且有很多使用...它适合于连续操作,生产能力很强,兼具气相法和液相...。从式中看出,随一次氧气体积分数的增加,火焰的温度增加,氧化反应的速率加快。Akhtar[5]对TiCl4水解和氧化的研究表明,在高温下(T>K)氧化占主导地位,在低温下(T。

摘要通过对国内外纳米TiO2生产现状和特点的比较,提出了以硫酸氧钛为原料制备纳米二氧化钛的工艺路线,并对工业化装置的规模、工艺方案及存在的问题进行了介绍气相法钛白粉的制备工艺关键词纳米二氧化钛;硫酸氧钛;工艺路线;均匀沉淀法1国外纳米TiO2的生产现状20世纪80年代以前,纳米TiO2的研究开发目的主要是作为精细陶瓷原料、催化剂、传感器等,需求量不大,没有形成大的生产规模。80年代以后,开发的纳米TiO2用作透明效应。关于近年来福建省经济犯罪情况的分析与思考。道客巴巴网站版权所有|©-|网站备案京号京公网安备号。纳米级超细)B粉体的制备方法,可以概括为气相-$法和液相法。下面分别...%’#碱中和水解法"&(以氯化法钛白粉厂的精制"1&为原料,将其稀...。便于大规模生产。气相法反应速度快,能实现连续化生产,而且制造的纳米钛白粉粉体纯度高、分散性好、团聚少、表面活性大,产品特别适用于精细陶瓷材料、催化剂材料和电子材料。但气相法反应在高温下瞬间完成,要求反应物料在极短的时间内达到微观上的均匀混合,对反应器的型式、设备的材质、加热方式、进料方式均有很高的要求。目前气相法在我国还处于小试阶段,欲达到工业化生产,还要解决一系列工程问题和设备采制问题。一旦我国。

纳米钛白粉粉体生产方法--气相法与液相法比较气相法钛白粉的制备工艺/*4-360x300-2*/varcpro_id="u";纳米钛白粉粉体生产方法--气相法与液相法比较—文档资料库汇集和整理大量word文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。纳米级二氧化钛粉体的制备方法和发展趋势。上一篇我国卷材用粉末涂料涂装技术进展。虽然水解和氧化的产物在形貌上区别较大的原因目前尚不完全清楚,Wu等[6]提出了粒子烧结速度和界面生成速度对粒子形貌的影响;Spurr等[7]认为在水解过程中,温度相对较低,大量存在的水分子同TiO2发生的表面反应,一定程度阻止了颗粒沿晶格构向上的生长。通过控制进料气体中一次氧气体积分数,把反应限制为水解反应,从而有效地改善颗粒的形貌。一次氧气的含量对TiO2纳米颗粒晶型的影响显著一次氧气含量较低时。

四氯化钛(TiCl4)是氯化法钛白生产过程中重要的中间产物,同时也是一种用途较广的化工产品气相法钛白粉的制备工艺以四氯化钛为原料气相法制备纳米TiO2国外有着众多的报道。国内的科学工作者通过研究也取得了一系列的成果,如华东理工大学根据自己的研究成果建立了国内目前唯一的一套15kW常压微波等离子体纳米粉体制备装置,设计出纳米粉体材料燃烧合成反应器,为我国气相法制备纳米TiO2做出了贡献。-年1季度广东省染料制造行业财务指标分析季报。关键词纳米二氧化钛;制备技术;四氯化钛;气相法。液相化学法制备纳米粉体材料的研究进展。目前,纳米钛白粉的制备方法大致可分为两类,即气相法和液相法。其中气相法包括...法将二氧化钛转为有机物溶胶,再将此溶胶蒸馏制成纳米钛白粉体;溶胶一凝胶法...。

所有文档均来自互联网,本站只负责收集和整理,有任何疑问请联系我们tousu#气相法钛白粉的制备工艺://纳米钛白粉粉体生产方法--气相法与液相法比较评价纳米钛白粉制备方法主要有以下标准①粒子纯度及表面清洁度高;②粒子粒径大小和分布是否可控;③粒子几何形状均一,晶相稳定性好;④团聚程度低,即分散性好;⑤成本低,。气相氢氧焰水解法的生产过程是将精制的氢气、空气和氯化物(TiCl4)蒸气以一定的配比进入水解炉高温水解(温度控制在℃以上),氢氧燃烧生成的水与TiCl4在高温下反应生成TiO2一次颗粒,这些颗粒再相互碰撞,经凝并、凝结或烧结后变成TiO2纳米粒子,其化学反应式为。其工艺过程是氮气经纯化器纯化后分成三路,一路进入TiCl4汽化器携带TiCl4蒸气,经电预热器预热到435℃后进入反应器;一路进入N2汽化器携带N2蒸气,然后与TiCl4/N2混合,经套管喷嘴内管进入反应器;还有一路氮气作为冷却气体进入反应器尾部,该气体紧贴器壁面运动,形成气膜,以降低壁温,减少粒子凝并,并防止粒子在反应器表面沉积;氧气经电预热器预热后,由套管喷嘴的外管进入反应器,反应器出口物料经。气相氢氧焰水解法又称高温气相水解法,是世界上生产纳米粉体材料的主要方法之一。自年德国迪高沙(Degussa)公司开发了气相四氯化硅氢氧焰水解制备白炭黑(纳米二氧化硅)技术以来[1],人们对气体燃烧合成过程进行了大量的研究。Formenti等[2]研制开发了扩散火焰反应器,利用氢氧焰燃烧合成了Al2O3、TiO2、ZrO2、GeO2等纳米材料。20世纪80年代中后期,气相氢氧焰水解法制备纳米TiO2。

(2)化学法制备纳米钛白粉粉体的化学方法主要有液相法和气相法气相法钛白粉的制备工艺液相法包括沉淀法、溶胶一凝胶法和w/O微乳液法;气相法主要有TiCl。气相氧化法。液相...。气相反应器中粒子形成主要经历反应、成核、晶核生长、晶型转化等基本过程[9]。以上各步骤中影响粒子形态的温度、浓度等诸因素的效应各不相同,各步骤之间并非简单地串联或并联,而是一个复杂的串并联过程。为得到纳米粒子,实现形态的有效控制,施利毅等[10~12]对反应过程进行了研究,结果表明①反应物料预热温度升高,均相成核速率加快,有利于生成粒径小、分布窄的粒子;②反应器尾部实施冷凝措施有利于抑制粒子凝并;③停留时间越短,粒子粒径越小,分布越窄;但由于过程涉及晶型转化,停留时间必须。://纳米钛白粉粉体生产方法--气相法与液相法比较评价纳米钛白粉制备方法主要有以下标准①粒子纯度及表面清洁度高;②粒子粒径大小和分布是否可控;③粒子几何形状均一,晶相稳定性好;④团聚程度低,即分散性好;⑤成本低,。2根据制备状态的不同,制备纳米微粒的方法可以分为气相法、液相法和固相法...盐的产物纯度高溶剂,由于有机试剂纯度高(蒸馏提纯),因此氧化物粉体纯度高...。

(2)成核前驱体浓度超过一定过饱和度后,生成晶核气相法钛白粉的制备工艺成核过程既是温度敏感也是浓度敏感过程,因成核受过饱和度影响较大。(3)晶核生长生成物单体在晶核表面持续吸附淀积、晶核之间碰撞凝并或烧结都将导致粒子长大。TiO2颗粒中晶格的缺陷浓度直接影响锐钛型向金红石型转变的速率。晶格缺陷浓度越大,相转变的速率就越快。一次氧气的体积分数直接影响火焰的温度,从而间接影响晶格缺陷的浓度。锐钛型向金红石型的转变,由锐钛颗粒表面金红石核的形成速率和金红石向锐钛颗粒内部径向线性生长速率共同确定[8]。当反应温度处于TiO2晶型转变点与颗粒熔点之间时,温度愈高,相转变速率愈大;当体系温度接近锐钛颗粒熔点时,随温度升高缺陷浓。


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