활성화 된 알루미나높은 특이 적 표면적 및 풍부한 산 부위 .로 인해 촉매 담당자로 널리 사용되지만, 표면 강도의 불충분 한 열 안정성과 불균일 한 분포는 적용을 제한한다 . 티타늄의 도입은 최근에 알루미나의 기공 구조와 표면 특성을 조절할 수 있으며, 이는 최근 수중의 수준의 수준의 수준에서 수준의 수준을 조절할 수 있습니다. 감소 .
티타늄 변형의 기본 원리
티타늄 변형의 핵심은 티타늄 종과 알루미나 매트릭스 사이의 상호 작용에 있으며, 주요 방법에는 다음이 포함됩니다.
• 표면 하중 : 티타늄은 알루미나 표면에 산화물 (tio₂) 형태로 로딩되어 ti-o-al 결합을 형성하고 재료의 열 안정성을 향상시킵니다 .
• 골격 도핑 : 티타늄 원자가 알루미나 격자의 알루미늄 원자를 부분적으로 대체하여 고체 용액 구조를 형성하고 재료의 산도 및 전자 특성을 조정합니다 .
• 복합 구조 : 티타늄 및 알루미나는 혼합 산화물을 형성하여 기공 구조 및 비 표면적을 최적화 .
티타늄 변형의 장점
1. alumina의 열 안정성을 향상시키고 고온 소결을 방지합니다.
2. 표면 산도를 향상시키고 촉매 활성을 향상시킵니다
3. 기공 크기 분포 조정 및 질량 전달 효율 향상
4. 촉매 반응을 촉진하는 산화 환원 능력을 도입합니다
티타늄-수정 활성화 된 알루미나의 적용
(1) 촉매 장
• 환경 촉매 작용 : 휘발성 유기 화합물의 분해, 자동차 배기 정제, NOX 제거 등 .}
• 석유 화학 물질 : 수속 설교, 균열, 개혁 및 기타 반응을위한 촉매 담당자로 사용 .
• 광촉매 : TIO₂/ALALOAT COMPOSITE 재료는 유기 오염 물질의 광촉매 분해에 사용될 수 있습니다 .
(2) 흡착 및 분리
• 가스 정제 : 산업용 폐기물 가스 처리를위한 HF, HCL, SO₂ 등과 같은 산성 가스의 흡착 .
• 수처리 : 물에서 중금속 및 유기 오염 물질 제거 .
(3) 에너지 및 재료
• 리튬/나트륨 이온 배터리 : 배터리 안정성을 향상시키기 위해 전극 재료 또는 코팅으로 사용 .
• 세라믹 및 코팅 : 물질의 내마모성 및 고온 저항 향상 .
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