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納米的制備技術(shù)及工藝-資料下載頁

2025-05-01 07:59本頁面
  

【正文】 177。 2, 恒溫回流 2h得到膠體;再絮凝 、 離心 、 干燥 、 打散或再沉降 , 水洗四次后噴霧干燥; 750 ℃ 以上煅燒 3h得到金紅石型納米 TiO2顆粒 。 撞擊流超聲波生產(chǎn)技術(shù)納米 TiO2制備工藝 撞擊流的基本結(jié)構(gòu)是兩股或多股均相或非均相流體 相向流動撞擊 ,由于慣性作用,一側(cè)流體粒子穿過撞擊面滲入相向流體,并做減幅震動運動,產(chǎn)生一個高度湍流區(qū)。 經(jīng)過改進(jìn)的對撞器結(jié)構(gòu),在碰撞過程中能夠產(chǎn)生 強(qiáng)擠壓 、 剪切力 ,伴隨產(chǎn)生強(qiáng)烈的 超聲波作用 ,它適合顆粒的超細(xì)粉碎和分散。撞擊流超聲波已在吸附、干燥、化學(xué)反應(yīng)、燃燒和混合等過程得到成功應(yīng)用。 TiO2粉體的制備 TiO2粒子的形成機(jī)制 納米金紅石型粉體的制備納米金紅石型粉體的制備 TiO2粒子的形成機(jī)制 在沉淀包覆溶出法中,根據(jù)理論依據(jù)設(shè)計納米金紅石型 TiO2粒子的形成機(jī)制。 鈦鹽沉淀包覆體ZnCO3/Ti(OH)4, 從而改變 Ti(OH)4沉淀的過濾、洗滌性能。 鈦鹽沉淀包覆體 ZnCO3/Ti(OH)4進(jìn)行預(yù)焙解,制得 ZnO/H2TiO3 復(fù)合粉體。 ZnO溶解,使之轉(zhuǎn)化為 ZnSO4,與 H2TiO3分離。 ,加熱到一定溫度時, H2TiO3粉體與 ZnO發(fā)生反應(yīng),生成極少量的 ZnTiO3。 在 ZnTiO3晶型轉(zhuǎn)化促進(jìn)劑的誘導(dǎo)作用下,完成銳鈦型 TiO2粒子向金紅石型粒子的轉(zhuǎn)化過程。 原料 TiOSO4 沉淀釜 沉淀包覆釜 過濾器 預(yù)焙解爐 溶鋅釜 過濾器 晶型轉(zhuǎn)化爐 原料 ZnSO4溶液 Na2CO3 溶液 BaCl2溶液 TiOSO4溶液 NaOH溶液 儀器 GS122電子恒速攪拌器; SGI型磁力攪拌器; SRJX413高溫電阻爐;DF206電熱鼓風(fēng)真空干燥箱;轉(zhuǎn)靶衍射儀;透射電子顯微鏡;紫外分光光度儀。 將一定濃度的 NaOH溶液微熱,不斷攪拌下加入 TiOSO4溶液,再繼續(xù)加入一定量的 Na2CO3 溶液,繼續(xù)加入精制的 ZnSO4溶液。將得到的混和沉淀過濾、洗滌,于干燥箱內(nèi)干燥,再在馬弗爐中于一定溫度下焙解,用一定量稀硫酸溶去絕大部分 ZnO,再在馬弗爐中升溫焙解,得到納米金紅石型鈦白粉體。 參數(shù)范圍 實驗涉及的化學(xué)反應(yīng)方程式 TiOSO4 +2NaOH+H2O=Ti(OH)4↓ +Na2SO4 Ti(OH)4+ZnSO4+ Na2CO3= ZnCO3+Ti(OH)4 ↓ +Na2SO4 ZnCO3+Ti(OH)4 =ZnO+H2TiO3+CO2↑ +H2O ZnO+H2TiO3 =ZnTiO3+H2O ZnO+H2SO4 =ZnSO4+H2O H2TiO3 =TiO2+H2O 制備實驗的主要參數(shù)范圍如下 沉淀包覆物中 ZnO/TiO2比: 17( 1,3,4,5,7) 沉淀包覆反應(yīng)完畢溶液的 pH值: ( ,) 預(yù)焙解溫度: 450600℃ ( 450℃ ,500℃ ,550℃ ,600℃ ) 溶解 ZnO硫酸酸度: 18mol/L( 1,2,3,5,8) 偏鈦酸粉體焙燒溫度: 700900 ℃ ( 700 ℃ ,750 ℃ ,800 ℃ ,900 ℃ ) 偏鈦酸粉體焙燒時間: 13h( 1h,3h) TiO2副產(chǎn)物綜合利用方案 ? ? 納米 TiO2生產(chǎn)過程中水的綜合利用的途徑,有如下幾種方法借鑒。 ① 在鈦液水解之前盡量少用自來水。 ②鈦液水解時容器中的冷卻水和冷凝水是理想的偏鈦酸水洗用水,亦可用于鈦液濃縮前的預(yù)熱。 ③ 漂后水洗用水,可供漂前水洗時使 用。 ④煅燒廢氣治理時的洗滌水,在沉降回收TiO2后,可用于廢水處理工序,制備石灰乳用水。 ⑤表面處理洗滌后所排放的廢水,可作為煅燒廢氣靜電除霧器前洗滌塔用水。 ⑥動力站的冷卻水集中起來可供酸解廢氣處理噴淋用水,或鍋爐房用于水霧除塵用。 綜合利用生產(chǎn) 聚合硫酸鐵 和 聚合磷酸鐵 。利用納米 TiO2生產(chǎn)過程中副產(chǎn)物硫酸亞鐵與含硫酸亞鐵的廢硫酸的生產(chǎn)聚合硫酸鐵和聚合磷酸鐵。聚合磷酸鐵是一種在聚合硫酸鐵基礎(chǔ)上合成的新型無機(jī)高分子絮凝劑。
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