مقاله تولید نانو ذرات تیتانیای (TiO2) دوپ شده بوسیله زیرکونیم به روش سنتز شیمیایی بخار در فشار اتمسفر جهت استفاده به عنوان نانوسیال در صنعت هسته ای


در حال بارگذاری
15 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
5 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تولید نانو ذرات تیتانیای (TiO2) دوپ شده بوسیله زیرکونیم به روش سنتز شیمیایی بخار در فشار اتمسفر جهت استفاده به عنوان نانوسیال در صنعت هسته ای دارای ۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید نانو ذرات تیتانیای (TiO2) دوپ شده بوسیله زیرکونیم به روش سنتز شیمیایی بخار در فشار اتمسفر جهت استفاده به عنوان نانوسیال در صنعت هسته ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تولید نانو ذرات تیتانیای (TiO2) دوپ شده بوسیله زیرکونیم به روش سنتز شیمیایی بخار در فشار اتمسفر جهت استفاده به عنوان نانوسیال در صنعت هسته ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید نانو ذرات تیتانیای (TiO2) دوپ شده بوسیله زیرکونیم به روش سنتز شیمیایی بخار در فشار اتمسفر جهت استفاده به عنوان نانوسیال در صنعت هسته ای :

مقدمه

نانو بلورهای دی اکسید تیتانیم به شکلهای پودر، فیلم وتوده خصوصیات متفاوت وجالبی دارند که منجر به کاربردهای متنوع میشود.[۱] دی اکسید تیتانیوم دارای چهار فاز بلوری: آناتاز، روتیل، بروکیت وتیتانیای سیاه (که جدیدا به خانواده تیتانیا اضافه شده است) میباشد. آناتاز و روتیل هر دو از نظر ساختاری تتراگونال هستند درحالیکه بروکیت ارتورومبیک و تیتانیای سیاه مونوکلینیک است.[۲] مطالعات نشان دادهاند که آناتاز خصوصیت فوتوکاتالیستی بیشتری نسبت به روتیل به دلیل تعداد بیشتر گروههای هیدروکسیلات (که در واکنشهای فوتوکاتالیستی نقش کلیدی دارد) دارد، چون هیدوکسیلات در ساختار آناتاز به راحتی تشکیل میشود.[۳] بهعلاوه استفاده وسیع از آن به عنوان پیگمنت سفید، امیدهای زیادی را در عرصههای فوتوکاتالیستی، سلولهای خورشیدی ، کابردهای الکتروشیمیایی، خالصسازی روغن و هوا، تثبیت نیتروژن، تجزیه آب برای تولید گاز هیدروژن، سمزدایی و استحاله ترکیبات آلی مضر در محیطهای آبی وگازی، حذف آلایندهها در آب، کشتن ویروسها، سلولهای سرطانی، باکتریها و میکروارگانیسمها و کاربردهای مهم دیگری در صنایع مختلف از قبیل: فیلمهای ضد انعکاسی، سلولهای خورشیدی رنگی، سنسورهای گازی، ویژگیها

۱۰۲۵

Zr (acac) 4

و مواد نوری که مربوط به وضوح بالا و ضریب شکست بالای درونی میشود۵]،۴،.[۱ این پتانسیل بالای کاربردها تا حد زیادی به دلیل سد نوار پهن آناتاز((۳,۲ev محدود میشود. زیرا فقط برای نورهای زیر۳۸۷ نانومتر قابل کاربرد است. به هر حال مانع اصلی بر سر راه گستردگی کاربردهای آناتاز به خصوص در زمینه فعالیت نوری همین پهنای سد نوار است که در حقیقت منجر به جذب نور ماورای بنفش میشود و با جذب نور خورشید سازگار نیست. برای افزایش قابلیت جذب نور مرئی تیتانیا چندین راه حل پیشنهاد شدهاست که شامل ناخالص کردن آن با فلزات واسطه و حساسیت رنگی است.[۵] این مطالعات نشان میدهد که یونهای فلزات واسطه در تیتانیا باعث گسترده شدن جذب نور از ماورای بنفش تا مرئی میشوند که این امر به دلیل زیاد شدن سطوح انرژی اضافی در سد نوار تیتانیا است که منجر به بهبود پاسخ نوری تیتانیا میشود. به علاوه اصلاح شیمیایی تیتانیا نیز باعث جذب نورمرئی میشود. افزایش قابل ملاحظهای در جذب در نانو بلورهای ریز میتواند بدست آید زیرا نسبت سطح به حجم زیاد میشود و کسر اتمهای روی سطح به حد کافی بزرگ میگردد. چالش بر سر توسعه روشی است که نانوذراتی با اندازه دلخواه وتوزیع اندازه نسبتا باریک ایجاد کند.[۴]

سنتز شیمیایی بخار در فشار اتمسفر فرآیندی است که در آن نانوذرات در فاز گازی و در فشار اتمسفر تولید میشوند و بنابراین به تجهیزات گران قیمت خلا نیازی نیست. این روش یک مسیر جدید، اقتصادی و ارزان قیمت برای سنتز نانو ذراتی با خلوص بالا و یکدست با ساختارخوب میباشد.[۲] در سال ۲۰۰۴، وانگ موفق شد تیتانیای ناخالص شده توسط زیرکونیم را به روش سل- ژل تهیه کند نانو بلورهای تولید شده اندازه ریزتر، مساحت ویژه بالاتر و فعالیت بیشتری در ناحیه نور مرئی نسبت به تیتانیای خالص و Degussa P25 داشتند.[۶] هم چنین چاوهری در سال ۲۰۰۸،PbZrxTi1xO3 را به روش سل- ژل سنتز کرد.[۷] در این پژوهش نانو ذرات

تیتانیم ناخالص شده با زیرکونیم به روشAPCVS سنتز میشود از نمک به عنوان پیشماده برای

تولید یونZr4+ استفاده میشود. نظر به نقش مهم دما در این فرآیند، تاثیر تغییر دما بر بلورینگی، اندازه و فاز نانوذرات حاصل که به نوبه خود بر میزان فعالیت فوتوکاتالیستی تاثیر گذار میباشد، نیز بررسی میشود.

روش کار

شمای دستگاه مورد استفاده در این تحقیق در شکل۱ نشان داده شدهاست.

۱۰۲۶

نتایج
جدول ۱ و شکل ۲ به ترتیب اندازه ذرات تخمین زده شده با آنالیز پراش پرتو ایکس و الگوهای پراش پرتو ایکس در دماهای مختلف را نشان میدهند. شکل ۳ جذب نور توسط نانوتیتانیای خالص را با نانوتیتانیای سنتز شده در این کار تحقیقاتی در دو دمای ۵۵۰ و ۶۵۰ درجه سانتیگراد نشان میدهد.
۱-Standard cubic centimeter per minute
۱۰۲۷

Vis DRS

×شکل-۱ شمای دستگاه استفاده شده در کار حاضر

مواد لازم: گاز اکسیژن خالص (%۹۹/۹۹۹) به عنوان گاز اکسیدکننده ، تتراکلریدتیتانیم با چگالی ۱/۷۲۶kg/m3 محصول شرکت (%۹۹/۹۹) Merck، استیل استونات زیرکونیم وآب مقطر به عنوان مواد واکنشگر و گاز آرگون خالص (%۹۹/۹۹۹) به عنوان گاز حامل و تنظیم کننده شار کل استفاده میشوند. جزییات روش کار در مرجع شماره ۲ ذکر شدهاست.

برای تهیه نانوذرات تیتانیای آلاییده، مقادیر مختلف اکسیژن، تتراکلریدتیتانیم، گاز آرگون و آب به ترتیب به مقدار ۳۰۰،۵۰۰،۵۰۰ و۹۰۰ برحسب sccm1 وارد راکتور شدند. استیل استونات زیرکونیم حل شده در اتانول خالص به مقدار ۵ درصد وزنی با شار ۲۰۰ sccm وارد راکتور شد. برای بررسی اثر دما، دمای کوره از ۳۹۰ °C تا ۶۵۰°C تغییر داده شد. فاز بلوری و میانگین اندازه ذرات با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تعیین میزان جذب پرتو فرابنفش توسط نمونههای سنتز شده، توسط دستگاه UV-

انجام شد.

شکل-۲ نمودار XRD برای دیاکسید تیتانیم آلاییده با زیرکونیم در

دمای: ۶۵۰ °C(D) 600 °C (C) 550 °C (B)430 œC (A)

اشتراک‌گذاری:

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.