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    鋰電材料納米二氧化鈦在化妝方面的應用

    任何二氧化鈦都具有一定的吸收紫外線功能,及優異的化學穩定性、熱穩定性、無毒性等性能。超細二氧化鈦由于粒徑更小(呈透明狀)、活性更大,因此吸收紫外線的能力更強,此外,如消色力、遮蓋力、清晰的色調、較低的磨蝕性和良好的易分散性,決定了二氧化鈦是化妝品中應用最廣的無機原料。二氧化鈦在化妝品行業世界年消費量80年代估計在3500t—4000t,2010年估計在5000t以上10000t以下。根據其在化妝品中的功能不同,可選用不同品質的二氧化鈦。 利用鈦白的白度和不透明度這兩種性能,可使化妝品的顏色范圍很寬廣,鈦白作為一種白色添加劑時,主要用銳鈦型鈦白,但考慮到遮蓋力和耐曬時,還是應采用金紅石型鈦白為好。 化妝品用的鈦白,純度要求高,對有害雜質的含量要求甚嚴。例如:歐共體食品添加劑法規(它適用于化妝品) 規定,化妝品用鈦白的酸溶性物< 0.35%,As<5×10-6,Pb< 20×10-6,Sb< 100×......閱讀全文

    鋰電材料納米二氧化鈦在化妝方面的應用

      任何二氧化鈦都具有一定的吸收紫外線功能,及優異的化學穩定性、熱穩定性、無毒性等性能。超細二氧化鈦由于粒徑更小(呈透明狀)、活性更大,因此吸收紫外線的能力更強,此外,如消色力、遮蓋力、清晰的色調、較低的磨蝕性和良好的易分散性,決定了二氧化鈦是化妝品中應用最廣的無機原料。二氧化鈦在化妝品行業世界年消

    鋰電材料納米二氧化鈦在噴漆方面的應用

      將納米級二氧化鈦(T20Q)與鋁粉混合顏料或納米二氧化鈦包覆的云母珠光顏料添加于涂料中,其涂層能產生神秘而富有變幻的隨角異色效應,主要是因為當入射光射到納米二氧化鈦粒子時,由于粒徑小,藍色光會發生較強散射,結果除掉藍色光的綠色光和紅色光(呈黃相)被鋁片反射成為正反射光,即散射光為藍相強的光,反射

    鋰電材料納米二氧化鈦的應用特性

      1、對入射可見光基本無散射作用,具有很強的屏蔽紫外線能力和優異的透明性,作為一種新型材料已廣泛應用于化妝品、涂料、油漆等產品中。  2、用于塑料、橡膠和功能纖維產品,它能提高產品的抗老化能力、抗粉化能力、耐候性和產品的強度,同時保持產品的顏色光澤,延長產品的使用期  3、用于油墨、涂料、紡織,能

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的應用技巧

      (1)在氣相法納米二氧化鈦中加入有機染料敏化劑或過渡金屬元素,可以增大利用光波長范圍。  (2)將氣相法納米二氧化鈦附著在活性炭上,其催化性能將大大提高。  (3)在氣相法納米二氧化鈦中加入親水型氣相二氧化硅,其催化性能也可得到提高。

    鋰電材料納米二氧化鈦的作用機理

      氣相法納米二氧化鈦具有大的比表面積,表面原子數、表面能和表面張力隨著粒徑的下降急劇增加,小尺寸效應、表面效應、量子尺寸效應及宏觀量子隧道效應等導致納米微粒的熱、磁、光、敏感特性和表面穩定性等不同于常規粒子。由于TiO2電子結構所具有的特點,使其受光時生成化學活潑性很強的超氧化物陰離子自由基和氫氧

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的毒性

      納米二氧化鈦毒理報告(2013年日本厚生勞動省報告)  急性口毒:5000mg/kg  皮膚刺激性:陰性  慢性毒性:0.15mg/m3(呼吸)  生殖與發育毒性:無法判斷(現實生活無法實現試驗中的投毒方式和高濃度)  遺傳毒性(致癌):陽性(可能是由自由基產生)

    概述鋰電材料納米二氧化鈦的功能

      納米TiO2具有十分寶貴的光學性質,在汽車工業及諸多領域都顯示出美好的發展前景。納米TiO2還具有很高的化學穩定性、熱穩定性、超親水性、非遷移性,所以被廣泛應用于抗紫外材料、紡織、光催化觸媒、自潔玻璃、防曬霜、涂料、油墨、食品包裝材料、造紙工業、航天工業中、鋰電池中。

    納米二氧化鈦在鋰電池中的應用特點

      1、在鋰電池中,納米二氧化鈦具有極好的高倍率性能和循環穩定性,快速充放電性能和較高的容量,脫嵌鋰可逆性好等特點,在鋰電池領域具有很好的應用前景。  1)納米二氧化鈦能有效降低鋰電池的容量衰減,增加鋰電池穩定性,提高電化學性能。  2)提高電池材料的首次放電比容量。  3)降低了LiCoO2在充放

    鋰電材料納米二氧化鈦的其它功能介紹

      納米二氧化鈦對某些塑料、氟里昂及表面活性劑SDBS也具有很好的降解效果。  還有人發現,TiO2對有害氣體也具有吸收功能,如含TiO2的烯烴聚合物纖維涂在含磷酸鈣的陶瓷上可持續長期地吸收不同酸堿性氣體。  鑒于以上功能,納米二氧化鈦具有非常廣闊的前景。對它的研究和利用會給人們的生活帶來巨大改變。

    簡述鋰電材料納米二氧化鈦的制備方法

      制備納米TiO2的方法很多,基本上可歸納為物理法和化學法。物理法又稱為機械粉碎法,對粉碎設備要求很高;化學法又可分為氣相法(CVD)、液相法和固相法。  物理沉積  物理氣相沉積法(PVD)是利用電弧、高頻或等離子體等高穩熱源將原料加熱,使之氣化或形成等離子體,然后驟冷使之凝聚成納米粒子。其中以

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