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來源: 發布時間:2025-07-16

采用溶膠-凝膠法將納米TiO?負載于滌綸纖維,賦予織物三重功能:①紫外防護(UPF>50),屏蔽99%的UVB;②光催化降解汗液中的有機酸(48小時降解率92%),消除異味;③靜電紡絲構建TiO?/PVDF納米纖維膜,透氣性(3000g/m2·d)與防水性(靜水壓60kPa)兼備,適用于戶外運動服裝。韓國研發的TiO?@Ag復合纖維,率>99.9%,經50次洗滌后仍保持90%效能,已用于醫用防護服生產此外,該技術還展現出了出色的耐用性和穩定性。納米TiO?與滌綸纖維的結合緊密,不易脫落,保證了織物功能性的持久性。即使在長時間的使用和多次洗滌后,仍能保持較高的紫外防護、光催化降解以及透氣防水性能。這種穩定性使得采用該技術的織物在戶外運動和醫療防護等領域具有廣闊的應用前景。同時,該技術還具有良好的環保性,所使用的原料均為無毒無害的環保材料,不會對環境造成污染,符合當前綠色、可持續發展的理念。作為一種重要的無機顏料,鈦白粉憑借優良的光學性能,為油墨賦予鮮艷色彩和高清晰度的印刷效果。R608鈦白粉價格表

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全球90%的TiO?通過氯化法或硫酸法生產。硫酸法以鈦鐵礦(FeTiO?)為原料,經酸解、水解、煅燒制得,成本低但產生大量廢酸(每噸產品約8噸廢酸)。氯化法則以金紅石礦與氯氣反應生成TiCl?,再氧化結晶,產品純度高(≥99.5%)、粒徑均一,但設備腐蝕嚴重。中國作為生產國(2022年產能450萬噸),正推進綠工藝:龍蟒佰利聯集團開發的"硫氯耦合"技術,將廢酸循環用于磷酸鐵鋰前驅體制備,實現資源化利用。此外,生物提取法(利用溶解鈦礦)處于實驗室階段,有望減少能耗30%。廣東顆粒鈦白粉哪個牌子好陶瓷釉料配方中鈦白粉調節光澤與色彩表現。

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鈦白粉的光催化性能使其在能源領域具有巨大的應用潛力。在光解水制氫方面,鈦白粉是一種常用的光催化劑。當受到特定波長的光照射時,鈦白粉的價帶電子會被激發躍遷到導帶,形成光生電子 - 空穴對。這些光生載流子遷移到催化劑表面,與水發生反應,將水分解為氫氣和氧氣。通過對鈦白粉進行改性,如摻雜金屬離子或非金屬元素,可以提高其光催化效率,降低光生載流子的復合幾率,從而實現更高效的光解水制氫。這一技術有望為解決能源危機提供的途徑,將太陽能轉化為清潔的氫能儲存起來。此外,在太陽能電池中,鈦白粉也可作為電極材料的一部分,參與光電轉換過程,提高太陽能電池的光電轉換效率,推動太陽能的應用。

作為LLZO(鋰鑭鋯氧)固態電解質與LiCoO?正極的緩沖層,5nm厚TiO?薄膜可:①抑制界面副反應,使界面阻抗從2000Ω·cm2降至50Ω·cm2;②均勻鋰離子流,提升臨界電流密度至2.5mA/cm2(裸LLZO0.3mA/cm2)。寧德時發的TiO?@NCM811復合正極,循環1000次后容量保持率92%,熱失控溫度從180℃提高至250℃這一發現不僅優化了固態電池的電化學性能,還大幅提高了其安全性能。具體而言,TiO?薄膜的引入有效減少了LLZO與LiCoO?之間的不良反應,使得電池在長時間充放電過程中能夠保持穩定的界面結構,從而延長了電池的循環壽命。同時,通過均勻化鋰離子流,TiO?薄膜還提升了電池的臨界電流密度,這意味著電池在高倍率充放電條件下也能表現出優異的性能。寧德時代研發的TiO?@NCM811復合正極進一步驗證了TiO?薄膜在固態電池中的應用潛力。該復合正極結合了TiO?薄膜的優勢與NCM811高能量密度的特點,在循環測試中展現出了的容量保持率。此外,通過提高熱失控溫度,該復合正極還增強了電池的熱安全性,為固態電池在電動汽車、儲能系統等領域的應用提供了更加可靠的保障。光致變色材料通過鈦白粉實現光響應特性。

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日本東京的“光催化道路”項目在瀝青中摻入TiO?,可氧化NOx為硝酸鹽,降低光化學煙霧。實驗數據顯示,每平方米路面日處理NOx約0.44 g。此外,室內空氣凈化器采用TiO?濾網,結合紫外LED,可分解甲醛和VOCs。但濕度對效率影響:相對濕度>70%時,水分子競爭吸附會抑制反應活性,需通過濕度傳感器動態調節運行參數。值得注意的是,TiO?光催化技術不僅限于道路和空氣凈化領域,其在自潔涂料、材料等方面也展現出應用潛力。例如,在建筑外墻涂料中加入TiO?,能有效分解空氣中的污染物,保持墻面清潔,減少清洗頻率。同時,TiO?的性能使得其在醫療、衛生領域得到關注,可用于制作具有功能的醫療器械和日常用品。然而,盡管TiO?光催化技術具有諸多優點,但其大規模應用仍面臨成本和技術挑戰,未來需進一步優化材料性能,降低成本,以實現更的應用。鈦白粉晶面調控影響催化活性位點分布。CR-242鈦白粉

鈦白粉在光伏背板涂層中,提高背板的耐候性和絕緣性。R608鈦白粉價格表

作為鋰離子電池負極材料的涂層,TiO?(尤其是銳鈦礦)可抑制電解液分解和枝晶生長。其理論容量為335 mAh/g,高于傳統石墨(372 mAh/g),但導電性差需復合導電劑(如碳納米管)。2023年,韓國團隊開發了TiO?@MoS?核殼結構,使電池循環壽命提升至2000次以上。此外,TiO?作為正極材料(如Li?Ti?O??)的穩定性,適用于高安全需求場景(如儲能電站)。然而,TiO?的實際應用仍面臨挑戰,如體積膨脹導致的結構破壞。為解決這一問題,研究者們正探索將TiO?與其他材料進行復合,如SiO?,以期提高材料的結構穩定性和循環性能。同時,通過納米化TiO?顆粒,不僅可以增加其與電解液的接觸面積,提升鋰離子的嵌入脫出速率,還能有效縮短鋰離子的擴散路徑,進一步提高電池的比容量和倍率性能。此外,對TiO?表面進行改性處理,如引入缺陷或摻雜異種元素,也是當前研究的熱點之一,這些策略有望賦予TiO?更優異的電化學性能,從而推動其在鋰離子電池領域的廣泛應用。R608鈦白粉價格表

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