光扩散粉在光学传感器中的表面等离子体共振应用 表面等离子体共振(SPR)技术在光学传感器领域应用,基于特殊光扩散粉特性。金属纳米结构材料,如金、银纳米颗粒或薄膜,在光照射下,其表面自由电子与光子相互作用产生表面等离子体共振。当外界环境中待检测物质与材料表面结合,会改变表面等离子体共振条件,导致反射光的强度、相位等光学参数变化。利用这一原...
查看详细 >>钛白粉(TiO₂)是一种白无机化合物,化学式为TiO₂,分子量为79.87 g/mol。其晶体结构主要包括三种同质异形体:金红石(Rutile)、锐钛矿(Anatase)和板钛矿(Brookite)。金红石是热力学稳定的形态,密度为4.23 g/cm³,常见于高温地质环境;锐钛矿密度较低(3.89 g/cm³),具有更高的光催化活性;板钛...
查看详细 >>我国是钛白粉生产大国,近年来产量持续增长。国内钛白粉企业在技术水平、产品质量和环保措施等方面不断进步,逐渐缩小与国际先进水平的差距。然而,我国钛白粉行业仍面临一些挑战,如产业结构不合理,低端产品过剩而产品相对不足;部分企业环保压力较大,在节能减排和废弃物处理方面仍需加大投入和改进力度。不过,随着国家政策的引导和企业自身的努力,我国钛白...
查看详细 >>钛白粉,化学名称为二氧化钛(TiO₂),是一种极为重要的白色颜料。它具有极高的白度、遮盖力和着色力,在众多领域都有广泛应用。其晶体结构稳定,能有效反射和散射光线,使得被涂覆物体表面呈现出明亮、洁白且均匀的色泽。无论是在涂料行业用于建筑外墙、汽车喷漆等,还是在塑料行业赋予塑料制品良好的外观和色彩稳定性,钛白粉都扮演着不可或缺的角色,堪称...
查看详细 >>钛白粉(TiO₂)是一种白无机化合物,化学式为TiO₂,分子量为79.87 g/mol。其晶体结构主要包括三种同质异形体:金红石(Rutile)、锐钛矿(Anatase)和板钛矿(Brookite)。金红石是热力学稳定的形态,密度为4.23 g/cm³,常见于高温地质环境;锐钛矿密度较低(3.89 g/cm³),具有更高的光催化活性;板钛...
查看详细 >>钛白粉(TiO₂)是一种白无机化合物,化学式为TiO₂,分子量为79.87 g/mol。其晶体结构主要包括三种同质异形体:金红石(Rutile)、锐钛矿(Anatase)和板钛矿(Brookite)。金红石是热力学稳定的形态,密度为4.23 g/cm³,常见于高温地质环境;锐钛矿密度较低(3.89 g/cm³),具有更高的光催化活性;板钛...
查看详细 >>日本东京的“光催化道路”项目在沥青中掺入TiO₂,可氧化NOx为硝酸盐,降低光化学烟雾。实验数据显示,每平方米路面日处理NOx约0.44 g。此外,室内空气净化器采用TiO₂滤网,结合紫外LED,可分解甲醛和VOCs。但湿度对效率影响:相对湿度>70%时,水分子竞争吸附会抑制反应活性,需通过湿度传感器动态调节运行参数。值得注意的是,TiO...
查看详细 >>采用溶胶-凝胶法将纳米TiO₂负载于涤纶纤维,赋予织物三重功能:①紫外防护(UPF>50),屏蔽99%的UVB;②光催化降解汗液中的有机酸(48小时降解率92%),消除异味;③静电纺丝构建TiO₂/PVDF纳米纤维膜,透气性(3000g/m²·d)与防水性(静水压60kPa)兼备,适用于户外运动服装。韩国研发的TiO₂@Ag复合纤维,率>...
查看详细 >>钛白粉在塑料行业的价值 在塑料行业,钛白粉扮演着至关重要的角色。它能改善塑料制品的外观质量。对于白色塑料产品,钛白粉可以赋予其极高的白度,使其看起来纯净洁白。而且,钛白粉的加入能够提高塑料制品的遮盖力,遮盖塑料本身可能存在的颜色不均或者杂质。在聚氯乙烯(PVC)塑料中,钛白粉可以增强其耐候性,因为 PVC 在户外使用时容易受到...
查看详细 >>将纳米TiO₂(5wt%)与壳聚糖共混制成活性包装膜,可实现:①乙烯光催化降解(速率0.8μL/g·h),延长草莓货架期至14天;②抑制大肠杆菌生物膜形成(降低3-log CFU/g);③透氧率(25cm³/m²·d·atm)较PE膜降低70%,维持果蔬微环境平衡。欧盟虽禁用食品级TiO₂(E171),但外包装应用不受限,日本已批准TiO...
查看详细 >>钛白粉在建筑装饰材料中的多样应用 在建筑装饰材料领域,钛白粉有着多样的应用形式。在瓷砖生产中,钛白粉可以作为白色颜料加入到瓷砖的釉料中,提高瓷砖表面的白度和光泽度。无论是用于室内地面还是墙面的瓷砖,美观的外观是消费者关注的重点,钛白粉的加入能使瓷砖呈现出光洁明亮的效果。在建筑玻璃生产中,钛白粉可以用于生产彩色玻璃或具有遮光性能的...
查看详细 >>作为n型半导体,钛白粉的禁带宽度(Eg)因晶型而异:金红石约为3.0 eV,锐钛矿为3.2 eV。其价带由O 2p轨道构成,导带由Ti 3d轨道组成。当吸收紫外光(λ < 387 nm)时,价带电子跃迁至导带,形成电子-空穴对(e⁻-h⁺),这是其光催化活性的物理基础。通过掺杂(如氮、碳)或构建异质结(如TiO₂/g-C₃N₄),可将光响...
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