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環境污染和能源短缺是目前人類面臨的挑戰,可見光光催化既可以直接利用低密度的太陽光降解和礦化水和空氣中的各種污染物,又可以將低密度的太陽光能轉化為高密度的化學能、電能,在環境凈化和新能源開發方面具有巨大的潛力。同時,光催化還具有在室溫下利用太陽光,低成本、無污染的優點。一旦在可見光響應催化材料方面取得突破,其市場前景將不可估量。光催化材料,一般是指某類半導體材料。它們在吸收太陽光或照明光源中的能量后,能夠以其他的形式將能量釋放,形成具有強氧化性或強還原性的自由基,把空氣或水中游...
查看全文使用水熱合成法能夠得到載鈦羥基磷灰石材料,水熱反應得到了晶粒形貌為細小針狀晶粒的納米載鈦羥基磷灰石材料,其直徑為5~15nm,長度為30~100nm。水熱溫度提高有利羥基磷灰石結晶,而鈦離子的加入降低了羥基磷灰石結晶性。通過光催化降解亞甲基藍試驗表明,該材料具有較強的吸附污染物的能力,在可見光照射條件下,具有遠比商業P25二氧化鈦高的降解污染物效率。載鈦羥基磷灰石樣本對大腸埃希菌和金黃色葡萄球菌抗菌率分別為95%和97%,有較好的抗菌功能。而相同條件下,納米羥基磷灰石和二氧化...
查看全文二氧化鈦是一種優良的光催化材料,在紫外線的照射下,能有效分解多種有機物,因此被廣泛用于廢水處理,空氣凈化,消毒抗菌等方面。但二氧化鈦帶隙較寬,可見光催化效果差,并存在對有機物吸附能力弱等缺點,嚴重制約了它的應用。羥基磷灰石是一種被廣泛研究的生物材料,具有良好的和生物相容性和有機物吸附能力,因此,羥基磷石與二氧化鈦的納米復合光催化材料,有望克服現有二氧化鈦的上述缺點,獲得新型光催化材料。
查看全文超聲化學法是zui近發展起來的一種制備超細粉體材料的方法,它是利用超聲空化能量加速和控制化學反應,提高反應產率和引發新的化學反應的一門新的邊緣交叉學科。傳統的超聲化學方法其原理是超聲波通過液體介質向四周傳播,當其能量足夠大時,液體介質會產生超聲空化現象,從而加速界面間的傳質和傳熱過程,有利于化學反應的合成和提高反應產率。
查看全文HAP陶瓷的力學性能差與機械強度低是目前制約其在骨骼應用的zui重要影響因素。HAP陶瓷的制備是通過HAP粉體的壓塊與燒結等工藝過程,HAP粉體的大小、均勻性及純度對其燒結后了陶瓷力學性能有直接的決定作用。納米均勻的HAP粉體是理想的陶瓷體原料。制備HAP粉體的方法可分為固相反應法(干法)和溶液反應法(濕法)。因固相反應生成的產物粒徑較大,原料粉需要長時間磨混,其過程易沾污;而濕法裝置簡單,易得到組成均勻,粒度細的粉末。所以,制備HAP粉體,通常采用濕法。濕法包括:水熱合成法...
查看全文羥基磷灰石簡稱HAP,是一類具有良好生物活性和相容性的無機材料。目前HAP通常有陶瓷和粉體兩種材料形式應用于生物領域中。HAP的化學成分與人體骨骼和牙齒中的無機物相同,致密的HAP生物陶瓷植入人體后能與骨組織形成很強的化學鍵合,且具有良好的骨傳導作用,對新骨的生長能夠起到一定的誘導作用。純度因此可廣泛應用于人體硬組織的修復和填充整形等,是理想的骨骼替代材料;而HAP的粉體通??勺鳛楣侨睋p的填充材料和塊狀陶瓷、復合材料、金屬表面涂層材料等方面的應用。
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