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5 nm光催化剂是真的吗?

 

全部展开
您好
所谓的5纳米光催化剂是光催化剂的纳米粒度的竞争!
为了突出公司和产品的优势,中国光催化剂公司推广的光催化剂从100 nm逐步提高到50 nm,然后从20 nm再提高到5 nm,甚至是1 nm。似乎令人满意,但这不是技术突破。这是一场纯粹的广告竞赛!
什么是纳米材料?
光催化剂是主要由纳米锐钛矿型二氧化钛(TiO 2)组成的光催化剂。
所谓的纳米材料通常为纳米尺寸(0。
1-100 nm),颗粒表示三维尺寸处于纳米级高度。换句话说,颗粒的直径小于100nm,并且被称为纳米材料。
那么,如何区分纳米呢?
粒径可分为一次粒径和二次粒径(分散粒径)。
由于纳米颗粒的表面具有许多悬垂键,因此它倾向于附聚,因此次级颗粒尺寸(分散的颗粒尺寸)通常大于初级晶体颗粒。初级粒径。
纳米肉眼不可见,通常在粒度激光分析仪或电子显微镜下可以看到。
当用粒度激光分析仪测试时,测量次级粒度,而当用透射电子显微镜观察时,测量初级粒度。
粒度是否尽可能小?
让我们看一下日本的光触媒专利:Ishihara Industries 1995,Asahi Kasei 100 nm 2004,2008年不到200 nm,Sumitomo Chemical 2009年10-100 nm,分散粒径20-150 nm 2015 TOTO,10-500 nm从专利的角度来看,这些公司来自日本,甚至来自世界上最好的光触媒公司(当然,不仅光触媒),而且大多数日本公司的波长是10至50 nm,为什么不是1 nm?
中国人谈论的是平均水平,并且一??切都平衡,因此您不能将其留在右边。
他们越多,他们就会越快乐?
更简单快乐吗?
有东西,越大越好?
还是越小越好?
事情有两个方面。
大与大是好与坏,而小与小是好与坏。
纳米尺寸对于小型纳米催化剂有哪些优势?
寻找小的原因是由于低的比表面积,增加的悬挂在表面上的键以及高的化学活性。
例如,根据球形颗粒,具有特定100 nm比的TiO2的表面积约为15。
4平方米/克在10nm处约为154m2 / g,在1nm处约为1540m2 / g。可以看出,比表面积与粒径成反比。
这样,越小越好。
实际上,还有其他因素需要考虑。
量子尺寸效应:当半导体的颗粒尺寸等于激子半径时,能带之间的间隔扩大,吸收边变为蓝色。
谚语:如果光催化剂的粒径小于一定值,则在紫外线下吸收的光看起来更好。它可以在10 nm处吸收390 nm,而在5 nm处只能吸收360 nm。不要小看这30 nm,阳光会到达表面,在紫外线(200-400 nm)中,360-400 nm波段的紫外线代表所有紫外线中的55。
8%!
换句话说,5nm和10nm吸收小于55。
8%紫外线。
小于10 nm,吸收更多的紫外线,要注意,这与可见光吸收广告相反!
这是说5nm是可能的前提。
所有日本专利均显示出分散的粒径或二级粒径。
初级粒子的含义不大,因此它们聚集为次级粒子。
如果您真的制作了1 nm的粒子,您还能分离吗?
像磁铁一样活泼,见面时你们会在一起。
因此,次级粒径为5 nm,这样做是不科学的。

 
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