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AEROXIDE气相法纳米二氧化钛的光催化效果
日期:2025-04-29 01:45
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摘要:
AEROXIDE气相法纳米二氧化钛的光催化效果
AEROXIDE气相法纳米二氧化钛的光催化效果-紫外光催化的自我清洁
赢创的纳米级二氧化钛产品以AEROXIDE®和AEROPERL®为商标进行销售,其中包括知名的AEROXIDE® TiO2 P25。对于光催化,多年来,AEROXIDE® TiO2 P25已经成为许多研究的主题,包括其在废水处理、减少废气排放中的氮氧化物、制造**、自我清洁或表面防雾中的使用。由于其具有较高的光催化活性,AEROXIDE® TiO2 P25往往被公认为光催化方面的“黄金标准”。
赢创的二氧化钛是优异的光催化剂,这得益于其非常大的表面积和混合的锐钛型和金红石型晶体结构。现在我们已经扩大我们的产品组合,赢创不仅为您提供有名的AEROXIDE®二氧化钛P25产品,也提供水基二氧化钛分散剂和更精细的二氧化钛粉末:
AEROXIDE气相法纳米二氧化钛的光催化效果
性能(测试方法) | 单位 |
AEROXIDE® TiO2 P25 (粉末) |
VP TiO2 P90 (粉末) |
VP AEROPERL® P25/20 (颗粒状) |
---|---|---|---|---|
比表面积 (BET) | m2/g | 50 ± 15 | 90 ± 20 | - |
pH 于4%分散剂中 |
3.5 - 4.5 | 3.2 - 4.5 | 3.0 - 4.5 | |
主要粒子平均大小 | nm | 21 | 约14 | 约20 |
压实密度* 根据 DIN EN ISO 787/11,1983年8月(国际质量标准文件条款) |
g/l | 约130 | 约120 | 约700 |
水份* 2 h,105°C |
wt.% | < 1.5 | < 4.0 | < 2.5 |
灼烧损失 2 h ,1000°C, 基于材料干燥 2 h,105°C |
wt.% | < 2.0 | < 3.0 | < 2.0 |
二氧化钛含量 基于点火材料 |
wt.% | < 99.5 | < 99.5 | > 99.5 |
数据代表典型值(无产品规格)
* 出厂时
AEROXIDE气相法纳米二氧化钛的光催化效果
性能 (测试方法) |
单位 | AERODISP® W 740 X | VP Disp. W 2730 X |
---|---|---|---|
pH DIN EN ISO 787/9 |
5-7 | 6-8 | |
二氧化硅含量 基于点火材料 |
wt.% | 40 ± 1 | 30 ± 1 |
中位平均大小 d-50值 |
nm | < 100 | < 100 |
粘度 根据 DIN EN ISO 3219,在剪切率为100 s-1时所测量 |
mPas | < 1000 | < 5000 |
密度 20°C |
g/cm3 | 1.41 | 1.28 |
数据代表典型值(无产品规格)
AEROXIDE气相法纳米二氧化钛的光催化效果工作原理

AEROSIL®二氧化钛产品能够有效抑制**、病毒、藻类和其他微生物在表面上或液体中的生长。
为了了解半导体光化学,有三种行为模式需要加以讨论:
光矿化反应
整个光矿化过程中,有机物完全矿化。使用AEROXIDE®、AEROPERL®或AERODISP®产品和紫外光的反应包括苯酚、氯酚、硝基芳香族、芳香胺、农业废水和水中原油的完全分解。
光**
当紫外光照射时,二氧化钛表面上形成自由基。这些自由基可以攻击微生物的细胞,因此,钠米二氧化钛可以被用来有效抑制表面上或液体中的**、病毒、藻类、酵母、霉菌和其他微生物的生长。
超亲水性
在二氧化钛涂层表面,紫外线激发产生电子-空穴对;这些空穴可以氧化链接氧种形成氧气,从而形成“氧空位”。水吸附之后会发生羟化反应,使表面性质发生改变,具有相当大的亲水性。
工作原理——概览
- 表面涂有二氧化钛
- 紫外线照射激活纳米级二氧化钛光催化性能
- 自由基在表面形成,并攻击微生物细胞,抑制**、病毒、藻类等的生长
- 有机物的分解,形成*终产物二氧化碳和水
- 额外效果:涂有二氧化钛的表面显示出超亲水性
