滕乐天
- 作品数:20 被引量:21H指数:3
- 供职机构:西安理工大学更多>>
- 发文基金:陕西省自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域:化学工程一般工业技术理学更多>>
- TiO2基微纳米纤维的改性及光催化性能研究
- 二氧化钛是一种具有良好化学稳定性、耐腐蚀性、热稳定性,并且应用前景广阔的光催化材料,提髙TiO2光催化性能的要途径为增大单位体积中的光催化反应面积和改变微观形貌或复合半导体降低光生电子和空穴的复合几率。本文通过静电纺丝技...
- 滕乐天
- 关键词:静电纺丝光催化性能二氧化钛
- 低温同轴静电喷雾制备多孔陶瓷微球的方法
- 本发明公开了一种低温同轴静电喷雾制备多孔陶瓷微球的方法,首先将电喷液进行低温同轴静电喷雾得到球状复合材料,然后将球状复合材料经过冷冻干燥后烧结,即得到多孔陶瓷微球。本发明低温同轴静电喷雾制备多孔陶瓷微球的方法制备的陶瓷微...
- 汤玉斐赵康谢高伟滕乐天
- 文献传递
- 静电纺丝技术制备ZnO、TiO2纳米纤维及表征
- 纳米纤维由于具有极其独特的物理化学性能及复合性能,在生物、微电子、光电子器件以及环境工程等领域具有潜在的应用价值,引起了研究学者的广泛关注。静电纺丝技术是一种制备纳米纤维的重要方法,具有制备效率高、质量好等优点,是近年来...
- 滕乐天
- 关键词:纳米纤维物理化学性能
- 静电纺丝法制备ZnO纳米纤维膜及其超疏水性能被引量:3
- 2014年
- 采用醋酸锌为前驱体,PVA为可纺高聚物,通过静电纺丝技术制得醋酸锌/PVA复合纤维膜,经700℃烧结后得到表面结构粗糙的ZnO纤维膜,研究不同收集距离对纤维微观形貌的影响。采用FAS溶液对纤维进行表面修饰,得到低表面能的ZnO纳米纤维膜。采用XRD对纤维的相组成进行检测,通过SEM对纤维微观形貌进行表征,通过FAS溶液修饰前后纤维膜与纯水的接触角变化表征纤维膜的亲水性能。结果表明,经700℃烧结得到结晶良好的ZnO纳米纤维膜,纤维直径随收集距离的增大先减小后增大,平均直径最小为177.3±58.5 nm;FAS溶液修饰后ZnO纳米纤维的平均直径增大92.1%,其水接触角由115°增大到151°,ZnO纳米纤维膜表面由疏水表面转变为超疏水表面。
- 滕乐天赵康金龙汤玉斐
- 关键词:超疏水氧化锌静电纺丝
- 陶瓷纳米复合纤维的静电纺丝制备方法
- 本发明公开了一种陶瓷纳米复合纤维的静电纺丝制备方法,该方法按以下步骤具体实施:步骤1:按体积百分比,称取粒径为10nm-300nm的陶瓷纳米颗粒3%-10%,陶瓷前驱体3%-20%,可纺高聚物5%-30%,溶剂40%-8...
- 赵康滕乐天汤玉斐徐雷
- 静电纺丝结合复溶剂技术制备多孔纳米纤维的方法
- 本发明公开了静电纺丝结合复溶剂技术制备多孔纳米纤维的方法,具体为:将所配制的纺丝液经静电纺丝得到纳米纤维,然后对纳米纤维依次进行复溶剂处理、冷冻、低压干燥,即得到多孔纳米纤维。本发明通过静电纺丝和冷冻干燥技术与复溶剂技术...
- 汤玉斐赵康刘照伟滕乐天徐雷
- 一种制备纳米陶瓷纤维的方法
- 本发明公开了一种制备纳米陶瓷纤维的方法,该方法按照以下步骤实施:步骤1:按体积百分比,取粒径为10nm-300nm的陶瓷纳米颗粒3%-15%,可纺高聚物5%-30%,分散剂0.5%-5%,其余为溶剂,总体积为100%;步...
- 赵康汤玉斐滕乐天
- 静电纺丝制备TiO_2纳米纤维的光催化性能被引量:12
- 2012年
- 纳米TiO2材料在光催化、抗菌等方面有着广泛应用。采用尺寸为20~30nm的TiO2颗粒与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的醇溶液混合制得纺丝液,通过静电纺丝技术与烧结工艺,制得TiO2纳米纤维。采用能谱仪、X射线衍射、扫描电子显微镜和投射电子显微镜等分析手段对样品进行了表征,与采用溶胶–凝胶结合静电纺丝技术得到的TiO2纳米纤维进行了形貌对比,并通过亚甲基蓝降解实验研究其光催化性能。结果表明:以TiO2纳米颗粒为原料通过静电纺丝技术制备的TiO2纳米纤维,主要为多晶相的锐钛矿结构,直径为150~250 nm,长度大于20μm,与溶胶–凝胶结合静电纺丝技术制得的TiO2纳米纤维相比,直径分布更为均匀。在紫外光照射90min时,对浓度为4mg/L的亚甲基蓝溶液的分解率为72%,具有较好的光催化效率。
- 滕乐天赵康汤玉斐
- 关键词:二氧化钛静电纺丝
- 荷正电陶瓷微纳米纤维膜的制备方法
- 本发明公开了一种荷正电陶瓷微纳米纤维膜的制备方法,先在溶剂中加入可纺聚合物,再加入陶瓷前驱体,搅拌和陈化后得到纺丝液;将纺丝液倒入微量泵,采用削平的注射针头作为喷头,经静电纺丝得到复合纤维;将复合纤维,先在缺氧气氛中20...
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- 文献传递
- 金属/陶瓷梯度复合管的制备方法
- 本发明公开的金属/陶瓷梯度复合管的制备方法,利用流延辊压技术制备金属/内陶瓷梯度复合管,首先按组成梯度成分的各层材料中金属和陶瓷的体积百分比制得流延浆料,并用流延法将浆料制成生坯层,然后按复合管由内壁至外壁的材料成分要求...
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- 文献传递