溶胶 -凝胶法制备纳米二氧化钛 实验目的 1. 溶胶-凝胶法合成纳米级半导体材料 TiO2 2. 复习及综合应用无机化学的水解反应理论,物理化学的胶体理论 3. 了解纳米粒性和物性 4. 通过实验,进一步加深对基础理论的理解和掌握,做到有目的合成,提高实 验思维与实验技能 实验原理 纳米粉体是指颗粒粒径介于 1~100 nm之间的粒子。由于颗粒尺寸的微细化, 使得纳米粉体在保持原物质化学性质的同时, 与块状材料相比,在磁性、光吸收、 热阻、化学活性、催化和熔点等方面表现出奇异的性能。 纳米 TiO2具有许多独特的性质。 比表面积大,表面张力大,熔点低,磁性强, 光吸收性能好,特别是吸收紫外线的能力强,表面活性大,热导性能好,分散性 好等。基于上述特点,纳米 TiO2具有广阔的应用前景。利用纳米 TiO 2作光催化 剂,可处理有机废水,其活性比普通 TiO2(约 10 μm)高得多;利用其透
本文采用溶胶凝胶法,以聚四氟乙烯乳液(PTFE)和硅溶胶(SiO2)为主要原料,在玻璃基片上制备了一种有机-无机杂化薄膜。利用接触角测量仪和扫描电镜等手段对样品薄膜表面的接触角大小和显微结构进行了表征和分析,通过正交试验和方差分析考察了原料配比、水浴温度和陈化时间对薄膜表面接触角影响的显著性大小,并对疏水薄膜的工艺及显微组织进行了研究。结果表明,影响接触角的显著性依次是:原料配比>水浴温度>陈化时间;当VPTFE:VSiO2:VH2O=10:15:5(ml)时,常温下制备的溶胶在陈化24 h后所制样品薄膜的静态接触角为98.73°,薄膜具有疏水性,此时薄膜具有凹凸不平的粗糙结构,表面有微米级的沟槽、凸起和线条状组织。