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1)  TiO2-SiO2 sol
TiO-SiO溶胶
2)  TiO_2
TiO
1.
XPS Study of TiO_2 Coated with CeO_2 Film;
CeO_2包覆TiO_2的XPS研究
2.
First-principle calculations on the geometry and relaxation structure of anatase TiO_2(101) surface;
锐钛矿型TiO_2(101)面原子几何及弛豫结构的第一性原理计算
3)  TiC)2
TiO~(2)
4)  sols
溶胶
1.
Synthesis of MoO3 nanobelts with no template via a simple hydrothermal method from peroxomolybdic acid sols was reported.
以过氧钼酸溶胶为反应前驱体采用简单的水热方法,在没有任何模板剂的条件下合成三氧化钼纳米带,通过XRD,SEM,TEM和IR等测试方法对产物进行结构表征和形貌分析。
2.
Translucent SiO_2 sols are prepared from TEOS using NH_3·H_2O as catalyzer,polyelectrolyte/ SiO_2 composite films are fabricated via electrostatic self-assembly multilayer method,and SiO_2 thin films are formed by heat-treating the polyelectrolyte/SiO_2 composite films to eliminate the polyelectrolyte and other components in compos- ite films.
以氨水为催化剂,通过水解正硅酸乙酯制备了乳白色二氧化硅溶胶,采用静电自组装薄膜技术制备了聚电解质/二氧化硅复合薄膜,并通过热处理制备了二氧化硅薄膜。
3.
The average thickness of the interface layer wrapped about sols usually is determined by fitting the Porod curve that shows a negative deviation from Porod's law.
溶胶界面层厚度通常是用Porod法对高角区负偏离的Porod曲线进行拟合求算 ,但本文研究表明还可通过分别测定Porod负偏离校正前后体系粒子的平均半径之差而获得平均界面厚度 。
5)  peptization [,peptai'zeiʃən]
胶溶
1.
During the process of peptization and hydrothermal crystallization, the aggregation behavior and the resulting morphology of nanocrystalline titania (TiO2) were studied by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), and dynamic light scattering (DLS) techniques.
通过XRD、SEM和动态光散射粒度测定仪(DLS)研究了胶溶及水热晶化过程中纳米TiO2晶粒聚集行为及形貌。
2.
The A1(OH)3 sol and Al(0H)3—Zr(OH)4 sol is prepared by peptization method with A1(NO3)3 , ZrOCl2 and NH3H2O as starting materials, using A1(NO3)3 solution and Zr(OH)4 sol as peptizing agents, and the preparation process, preparation conditions and colloid structure are analyzed.
本文以Al(NO_3)_3,ZrOCl_2和氨水为原料,分别以Al(NO_3)_3溶液和Zr(OH)_4溶胶作为胶溶剂,通过胶溶法制备Al(OH)_3溶胶和Al(OH)_3—Zr(OH)_4溶胶,并对两种溶胶的制备过程,制备条件和胶团结构进行了分析。
6)  Colloid [英]['kɔlɔid]  [美]['kɑlɔɪd]
溶胶
1.
A Simple Method for Preparation of Nano-Pd Colloid;
一种制备纳米级Pd溶胶的简易方法
2.
A method of gathering and enhancing of microbial flocculants(MBF) was established,in which the FeO(OH)colloid was loaded MBF from the fresh activated sludge which came from biochemical treatment of beer wastewater and needn’t culture in any specially prepared nutrient medium.
研究了 pH值、调pH值的时机、上清液与水合氧化铁溶胶投量比以及Ca2 + 的存在对脱色效果的影响 ,结果表明 :pH值为 10 ;上清液与水合氧化铁溶胶投量比为 1 5 ;pH值的调节在FeO(OH)溶胶加入之前 ,直接黄染料 (DY4 )的最高脱色率达 98 7%。
3.
The acid-treated MWNTs can be dispersed into water to form very stable black aqueous colloids with the help of ultrasonication.
在超声作用的帮助下可以把这种酸处理的多壁碳管分散在水中形成一种黑色的水溶胶 。
补充资料:Ti
ti
ti

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从发现钛元素到制得纯品,历时一百多年。而钛真正得到利用,认识其本来的真面目,则是本世纪40年代以后的事情了。

地理表面十公里厚的地层中,含钛达千分之六,比铜多6l倍。随便从地下抓起一把泥土,其中都含有千分之几的钛,世界上储量超过一千万吨的钛矿并不希罕。

海滩上有成亿吨的砂石,钛和锆这两种比砂石重的矿物,就混杂在砂石中,经过海水千百万年昼夜不停地淘洗,把比较重的钛铁矿和锆英砂矿冲在一起,在漫长的海岸边,形成了一片一片的钛矿层和锆矿层。这种矿层是一种黑色的砂子,通常有几厘米到几十厘米厚。

钛没有磁性,用钛建造的核潜艇不必担心磁性水雷的攻击。

1947年,人们才开始在工厂里冶炼钛。当年,产量只有2吨。1955年产量激增到2万吨。1972年,年产量达到了 20万吨。钛的硬度与钢铁差不多,而它的重量几乎只有同体积的钢铁的一半,钛虽然稍稍比铝重一点,它的硬度却比铝大2倍。现在,在宇宙火箭和导弹中,就大量用钛代替钢铁。据统计, 目前世界上每年用于宇宙航行的钛,已达一千吨以上极细的钛粉,还是火箭的好燃料,所以钛被誉为宇宙金属,空间金属。

钛的耐热性很好,熔点高达1725℃。在常温下,钛可以安然无恙地躺在各种强酸强碱的溶液中。就连最凶猛的酸——王水,也不能腐蚀它。钛不怕海水,有人曾把一块钛沉到海底,五年以后取上来一看,上面粘了许多小动物与海底植物,却一点也没有生锈,依旧亮闪闪的。

现在,人们开始用钛来制造潜艇一——钛潜艇。由于钛非常结实,能承受很高的压力,这种潜艇可以在深达4500米的深海中航行。

钛耐腐蚀,所以在化学工业上常常要用到它。过去,化学反应器中装热硝酸的部件都用不锈钢。不锈钢也怕那强烈的腐蚀剂——热硝酸,每隔半年,这种部件就要统统换掉。现在,用钛来制造这些部件,虽然成本比不锈钢部件贵一些,但是它可以连续不断地使用五年,计算起来反而合算得多。

钛的最大缺点是难于提炼。主要是因为钛在高温下化合能力极强,可以与氧、碳、氮以及其他许多元素化合。因此,不论在冶炼或者铸造的时候,人们都小心地防止这些元素“侵袭”钛。在冶炼钛的时候,空气与水当然是严格禁止接近的,甚至连冶金上常用的氧化铝坩埚也禁止使用,因为钛会从氧化铝里夺取氧。现在,人们利用镁与四氯化钛在惰性气体——氦气或氩气中相作用,来提炼钛。

人们利用钛在高温下化合能力极强的特点,在炼钢的时候,氮很容易溶解在钢水里, 当钢锭冷却的时候,钢锭中就形成气泡,影响钢的质量。所以炼钢工人往钢水里加进金属钛,使它与氮化合,变成炉渣一—氮化钛,浮在钢水表面,这样钢锭就比较纯净了。

当超音速飞机飞行时,它的机翼的温度可以达到500℃。如用比较耐热的铝合金制造机翼,一到二三百度也会吃不消,必须有一种又轻、又韧、又耐高温的材料来代替铝合金乙钛恰好能够满足这些要求。

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