王福佳
,
吕庆
,
陈树军
钢铁钒钛
doi:10.7513/j.issn.1004-7638.2015.06.015
利用高温熔滴炉模拟实际高炉软熔带的运行情况,探讨TO2/SiO2对含钒钛高炉炉料的软化温度、熔化温度、最大压差等高温物理性能的影响.试验结果表明:TiO2/SiO2比值由0.17增大到0.43后,炉料的软化开始温度(T10)升高了56℃,软化终了温度(T40)升高了35℃,说明软熔带位置较低;炉料的熔化开始温度(Ts)升高了40℃,滴落温度(Td)升高了30℃;炉料的最大压差(△Pmax)升高,炉料透气性变差;炉料熔滴的总特性值(S值)增大,熔滴性能变差.试验范围内随着TiO2/SiO2比值的增大炉料的熔滴性能变差,建议在承钢现有炉料结构条件下,应适当降低TiO2/SiO2比值.
关键词:
高炉
,
含钒钛炉料
,
熔滴性能
,
TiO2/SiO2
白红艳
,
涂洁磊
,
肖祥江
,
付蕊
,
赵沛坤
,
李烨
人工晶体学报
采用真空电子束蒸发法制备TiO2/SiO2双层减反射膜,实现宽波段范围内的低反射率,以满足砷化镓三结太阳电池对入射光的需求.主要研究了基片温度、电子束流和充氧量对TiO2、SiO2单层膜性能(膜层厚度、折射率)的影响.研究过程中,按照三因素两水平的正交实验进行,用分光光度计对TiO2、SiO2薄膜样品的折射率进行测试.实验结果显示,两种氧化物介质膜的折射率均随基片温度和束流的升高而增加,随氧压的升高而降低,工艺参数对TiO2膜性能影响较大.
关键词:
TiO2/SiO2
,
减反射膜
,
电子束蒸发
,
折射率
刘雄鹰
,
彭绍琴
,
李越湘
材料导报
采用溶胶一凝胶法和浸渍法制得了Eosin Y染料敏化光催化剂Eosin Y-TiO2和Eosin Y-TiO2/SiO2,以可见光分解水制氢考察了催化剂活性,通过XRD、UV-Vis漫反射、BET和电化学对样品进行了表征.结果表明,伊红-Y敏化使TiO2对400~600nm可见光有强吸收.SiO2复合抑制了TiO2的相转变和晶粒生长,提高了TiO2对染料的吸附和对可见光的吸收,促进了光生电子和空穴的分离,提高了TiO2光催化活性和稳定性.
关键词:
光催化
,
染料敏化
,
伊红-Y
,
TiO2/SiO2
,
制氢
王晓强
,
甄聪棉
,
李明亚
稀有金属材料与工程
利用SO1-Gel二步水解法制备了TiO2/SiO2复合薄膜材料,对样品在空气气氛中进行加热,再于不同温度下进行了退火处理.采用XRD以及Raman谱表征了样品的微结构,并通过紫外可见透射谱研究了样品的光学特性.结果表明,样品的光学特性与样品中SiO2含量存在依赖关系,并分析了相应机理.
关键词:
Sol-gel
,
TiO2/SiO2
,
复合薄膜
,
光学特性
王翠
,
刘红
,
王小华
,
周志辉
硅酸盐通报
以无机物硫酸钛为钛源、聚硅酸为硅源,采用液相水解-水热法制备了TiO2/SiO2复合光催化剂,考察了水热温度和水热时间对TiO2/SiO2光催化活性的影响,并利用SEM、XRD和BET等手段对光催化剂的形貌、晶相和比表面积等进行了表征.结果表明,在最佳条件下制备的光催化剂在对25 mg/L的甲基橙光催化氧化30 min后,甲基橙的脱色率可达86.7%.物性分析表明,TiO2/SiO2复合光催化剂是一种分散均匀的纳米级球形颗粒,具有较大的比表面积,形成了以锐钛矿相为主的TiO2;硅的加入有效地抑制了TiO2晶粒的生长.
关键词:
TiO2/SiO2
,
液相水解-水热法
,
无机钛硅源
,
光催化剂
,
甲基橙
王侃
,
陈英旭
材料导报
用不同的方式制备了一系列载银TiO2/SiO2催化剂,并将其应用于可见光降解偶氮染料AO7,并对催化剂进行了XRD谱、SEM和BET表征.结果表明,Ag+的掺杂对催化剂的活性没有影响,而A0的掺杂能明显促进催化剂的活性,Ag0的最佳浓度为1%.在TiO2/可见光体系中,Ag0对催化剂活性的提高是因为A0加速了电子向溶解氧的转移,从而减少了染料正碳自由基和电子的复合.
关键词:
TiO2/SiO2
,
光催化
,
银掺杂
,
可见光
,
偶氮染料
金华峰
,
李文戈
,
向纪明
,
唐吉玉
应用化学
doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2001.08.011
采用溶胶-凝胶法制备了TiO2/SiO2和不同浓度Fe3+掺杂的Fe3+/TiO2/SiO2复合纳米粉末,并利用XRD、BET、UV-vis等手段研究了TiO2/SiO2及掺铁形成的Fe3+/TiO2/SiO2复合微粒的表面结构形态变化,以及对污染物NO-2光催化降解的影响. 结果表明,Fe3+/TiO2/SiO2(ω(Fe3+)=1.5%,m(Ti)∶m(Si)=2∶1)具有最佳活性,样品呈晶化度较低的锐钛矿结构. Fe3+掺杂导致晶粒的增大,稳定性降低,大大提高了半导体的光催化活性,有利于对低浓度NO-2的光催化降解.
关键词:
Fe3+/TiO2/SiO2
,
TiO2/SiO2
,
复合微粒
,
光降解
,
NO-2