О возможности получения порошка диоксида титана, синтезированного плазмодинамическим методом
| Parent link: | Материаловедение: научно-технический журнал.— , 2001- № 11.— 2020.— [С. 21-26] |
|---|---|
| Corporate Author: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа энергетики Отделение электроэнергетики и электротехники |
| Other Authors: | Сивков А. А. Александр Анатольевич, Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна, Ивашутенко А. С. Александр Сергеевич, Рахматуллин И. А. Ильяс Аминович, Шаненкова Ю. Л. Юлия Леонидовна, Шаненков И. И. Иван Игоревич |
| Summary: | Заглавие с экрана В настоящий момент проблемы загрязнения окружающей среды являются актуальными, поэтому вопросы, связанные с фотокатализом как направлением будущего развития нетрадиционной энергетики, решаются многими мировыми учеными. Для достижения этих целей в качестве фотокатализатора используют диоксид титана, известный своими многочисленными свойствами. Однако его применение ограничено ввиду его широкой запрещенной зоны и высокой скорости рекомбинации электронных пар. В работе предложен метод прямого плазмодинамического синтеза дисперсного диоксида титана. Установлено, что синтезированный продукт состоит из двух сильно отличающихся по размерам фракций: крупной фракции с размерами частиц от ~ 100 до ~ 10 мкм и мелкая от ~ 1 мкм до ~ 10 нм. Также выявлено, что в их состав входят в основном две кристаллические модификации диоксида титана: анатаз и рутил с тетрагональной сингонией. These days, environmental pollution problems are relevant, therefore, the problems associated with photocatalysis as a direction for the future development of alternative energy are solved by many world scientists. Titanium dioxide TiO2 is known to be a photocatalytic material with many unique properties. However, its use is limited due to its wide band gap and the high recombination rate of electron pairs. The method of direct plasma dynamic synthesis of dispersed titanium dioxide was proposed. It was established that the synthesized product consisted of two fractions which had different sizes: a coarse fraction with particle sizes from ~10 microns to ~100 microns and a fine one - from ~10 nm to ~1 micron. It was also revealed that fractions mainly consisted of two TiO2 crystalline modifications: anatase and rutile with tetragonal syngony. Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса |
| Language: | Russian |
| Published: |
2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44239643 |
| Format: | Electronic Book Chapter |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662967 |
Similar Items
Получение нанодисперсного порошка диоксида титана структуры рутила; Проблемы метрологии нанопорошков и наноматериалов
by: Ильин А. П. Александр Петрович
Published: (2015)
by: Ильин А. П. Александр Петрович
Published: (2015)
Синтез диоксида титана плазмодинамическим методом с помощью коаксиального магнитоплазменного ускорителя; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
by: Крючкова М. А.
Published: (2014)
by: Крючкова М. А.
Published: (2014)
Прямой плазмодинамический синтез ультрадисперсного диоксида титана; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (2019)
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (2019)
Метод прямого плазмодинамического синтеза диоксида титана; Современные материалы и технологии новых поколений
by: Нанзанов Д. А.
Published: (2019)
by: Нанзанов Д. А.
Published: (2019)
Получение ультрадисперсного порошкообразного диоксида титана методом плазмодинамического синтеза; Современные техника и технологии; Т. 3
by: Савостьяненко М. А.
Published: (2013)
by: Савостьяненко М. А.
Published: (2013)
Разработка метода прямого плазмодинамического синтеза диоксида титана; Химия и химическая технология в XXI веке
by: Нанзанов Д. А.
Published: (2019)
by: Нанзанов Д. А.
Published: (2019)
Исследование фотокаталитических свойств диоксида титана при разложении водного раствора метиленового синего (C16H18N3SCL); Российские нанотехнологии; Т. 11, № 5-6
Published: (2016)
Published: (2016)
Plasma dynamic synthesis of highly defective fine titanium dioxide with tunable phase composition; Ceramics International; Vol. 48, iss. 8
Published: (2022)
Published: (2022)
Nitrogen-doped titanium dioxide nanofilms for medical application; Известия вузов. Химия и химическая технология; Т. 63, № 3
by: Бойцова Е. Л. Елена Львовна
Published: (2020)
by: Бойцова Е. Л. Елена Львовна
Published: (2020)
Влияние величины подведённой энергии на синтез нанокристаллического диоксида титана, полученного плазмодинамическим методом; Химия и химическая технология в XXI веке
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (2020)
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (2020)
Investigation of the Morphology of Product Particles Obtained by Plasma Dynamic Method into an Air Atmosphere; Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE-2020 online)
Published: (2020)
Published: (2020)
Фтораммонийный способ переработки титановых шлаков; Известия вузов. Черная металлургия; Т. 64, № 3
Published: (2021)
Published: (2021)
Плазмодинамический синтез дисперсного диоксида титана: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 05.14.12
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (Томск, 2022)
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (Томск, 2022)
Плазмодинамический синтез дисперсного диоксида титана: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук; спец. 05.14.12
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (Томск, 2022)
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (Томск, 2022)
Сравнение изменений спектров диффузного отражения рутила при облучении электронами в наносекундном и стационарном режимах; Современные техника и технологии
by: Михайлов М. М.
Published: (2000)
by: Михайлов М. М.
Published: (2000)
Влияние давления азота в реакционной камере на параметры нитрида титана, полученного методом плазмодинамического синтеза; Российские нанотехнологии; Т. 12, № 11-12
by: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Published: (2017)
by: Сивков А. А. Александр Анатольевич
Published: (2017)
Фторидная технология получения пигментного диоксида титана; Фторидные технологии
by: Андреев А. А. Артем Андреевич
Published: (2009)
by: Андреев А. А. Артем Андреевич
Published: (2009)
О возможности реализации полного цикла получения объемного поликристаллического нитрида титана с субмикронной структурой плазмодинамическими методами; Известия вузов. Физика; Т. 55, № 9
Published: (2012)
Published: (2012)
Производство тугоплавких редких металлов. Металлургия титана и его соединений учебное пособие
by: Богатырева Е. В.
Published: (Москва, МИСИС, 2019)
by: Богатырева Е. В.
Published: (Москва, МИСИС, 2019)
О возможности получения диоксида титана в системе коаксиального магнитоплазменного ускорителя; Наука. Технологии. Инновации; Ч. 3 : Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств. Материаловедение, технологические процессы и аппараты
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (2018)
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (2018)
Компактирование нанодисперсных порошков нитрида титана плазмодинамического синтеза методом искрового плазменного спекания; Энергетика, электромеханика и энергоэффективные технологии глазами молодежи; Т. 1
by: Усиков А. И. Антон Иванович
Published: (2013)
by: Усиков А. И. Антон Иванович
Published: (2013)
Conditions for the production of pigmentary titanium dioxide of rutile and anatase modifications by ilmenite processing with ammonium fluoride; Theoretical Foundations of Chemical Engineering; Vol. 43, iss. 5
by: Andreev A. A. Artyom Andreevich
Published: (2009)
by: Andreev A. A. Artyom Andreevich
Published: (2009)
Fluoroammonium Method for Titanium Slag Processing; Steel in Translation; Vol. 52, iss. 7
Published: (2022)
Published: (2022)
Фтороаммонийная технология получения пигментного диоксида титана из ильменита; Физико-технические проблемы атомной энергетики и промышленности
by: Андреев А. А. Артем Андреевич
Published: (2007)
by: Андреев А. А. Артем Андреевич
Published: (2007)
Получение диоксида титана рутильной формы из фтористых солей титана; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
by: Файзуллаев Д. Ш.
Published: (2014)
by: Файзуллаев Д. Ш.
Published: (2014)
Оценка абсорбционной способности порошка оксида железа, полученного плазмодинамическим способом; Интеллектуальные энергосистемы; Т. 2
by: Гуков М. И.
Published: (2017)
by: Гуков М. И.
Published: (2017)
Получение шихты сверхтвердого материала TiN-Cu на основе коаксиального ускорителя с использованием комбинированного электрода; Электричество; № 3
Published: (2015)
Published: (2015)
Фтораммонийный метод получения диоксида титана из ильменита; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
by: Багдасарян Г. С.
Published: (2019)
by: Багдасарян Г. С.
Published: (2019)
Синтез ультрадисперсного порошка оксида меди плазмодинамическим методом с помощью коаксиального магнитоплазменного ускорителя; Ресурсоэффективным технологиям - энергию и энтузиазм молодых
Published: (2013)
Published: (2013)
Плазмодинамический синтез нанодисперсного диборида титана и получение керамических образцов на его основе; Современные технологии и материалы новых поколений
by: Погорелова С. О.
Published: (2017)
by: Погорелова С. О.
Published: (2017)
Прямой плазмодинамический синтез и получение ультрадисперсных композиций в системе Ti-Si-N; Российские нанотехнологии; Т. 12, № 5-6
Published: (2017)
Published: (2017)
Фтороаммонийный метод получения диоксида титана; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 309, № 3
by: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Published: (2006)
by: Дьяченко А. Н. Александр Николаевич
Published: (2006)
Исследование механических характеристик керамики на основе диборида титана; Химия и химическая технология в XXI веке
by: Погорелова С. О.
Published: (2019)
by: Погорелова С. О.
Published: (2019)
Синтез композиционных материалов на основе политетрафторэтилена и диоксида титана; Химия и химическая технология в XXI веке; Т. 2
by: Пахомов Д. С.
Published: (2011)
by: Пахомов Д. С.
Published: (2011)
Горение нанопорошка алюминия с добавками диоксида титана и циркония; Перспективы развития фундаментальных наук
by: Шинкевич Е. В. Екатерина Викторовна
Published: (2012)
by: Шинкевич Е. В. Екатерина Викторовна
Published: (2012)
Расчет зонной структуры диоксида титана методом Хартри-Фока; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
Published: (2016)
Published: (2016)
Маркетинг рынка диоксида титана; Экономика России в XXI веке; Т. 2
by: Лаштур А. Л.
Published: (2015)
by: Лаштур А. Л.
Published: (2015)
Исследование оптических свойств нанопорошков высокодефектного диоксида титана; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
by: Палатова А. В.
Published: (2018)
by: Палатова А. В.
Published: (2018)
О возможности корректировки кристаллической структуры диоксида титана на стадии осаждения гексафторотитаната аммония; Фторидные технологии в атомной промышленности. Громовские чтения - 2014
by: Дубов А. Г. Александр Георгиевич
Published: (2014)
by: Дубов А. Г. Александр Георгиевич
Published: (2014)
Исследование состава и структуры покрытий на основе диоксида титана, осажденных методом реактивного магнетронного распыления; Письма о материалах; Т. 7, № 2
Published: (2017)
Published: (2017)
Similar Items
-
Получение нанодисперсного порошка диоксида титана структуры рутила; Проблемы метрологии нанопорошков и наноматериалов
by: Ильин А. П. Александр Петрович
Published: (2015) -
Синтез диоксида титана плазмодинамическим методом с помощью коаксиального магнитоплазменного ускорителя; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
by: Крючкова М. А.
Published: (2014) -
Прямой плазмодинамический синтез ультрадисперсного диоксида титана; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 2 : Химия
by: Вымпина Ю. Н. Юлия Николаевна
Published: (2019) -
Метод прямого плазмодинамического синтеза диоксида титана; Современные материалы и технологии новых поколений
by: Нанзанов Д. А.
Published: (2019) -
Получение ультрадисперсного порошкообразного диоксида титана методом плазмодинамического синтеза; Современные техника и технологии; Т. 3
by: Савостьяненко М. А.
Published: (2013)