纳米二氧化硅的制备实验报告
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纳米二氧化硅的制备及其对有机物
纳米二氧化硅的制备及其对Cu2+、Ag+的吸附性能研究
一、实验目的:
(1)掌握纳米二氧化硅的制备方法;
(2)考察制备纳米SiO2的影响因素(温度、搅拌时间等); (3)考察温度对纳米SiO2吸附蔗糖溶液的影响; (4)考察温度对纳米SiO2吸附蔗糖溶液的影响;
(5)比较纳米SiO2对蔗糖、DMSO(二甲基亚砜)、DMF(二甲基甲酰胺)的吸附能力;
(6)掌握阿贝折射仪的使用方法; 二、实验原理:
纳米二氧化硅是一种无毒、无味、无污染的非金属材料,其平均粒径在1~100nm之间,呈絮状和网状的准颗粒结构,为球形状[1]。 由于纳米二氧化硅比表面大、表面能量高、化学反应活性大,可与聚合物基体发生界面反应,因此纳米二氧化硅作为工业填料能对聚合物起到增强、增韧的作用 [2]. 随着研究的深入,纳米二氧化硅在军事、通讯、电子、激光、生物学等领域都得到了广泛的应用。故本实验研究纳米二氧化硅对有机物的吸附性能和影响纳米二氧化硅吸附能里的因素。
负载能力定义为每100gSiO2负载银的克数。SiO2 对被吸附质有较强的吸附作用。本实验通过用一定量的SiO2吸附有机物,测量吸附前后有机物的浓度差,计算纳米二氧化硅的负载能力。
3、负载能力S定义为每1g
纳米二氧化硅的制备及其对有机物
纳米二氧化硅的制备及其对Cu2+、Ag+的吸附性能研究
一、实验目的:
(1)掌握纳米二氧化硅的制备方法;
(2)考察制备纳米SiO2的影响因素(温度、搅拌时间等); (3)考察温度对纳米SiO2吸附蔗糖溶液的影响; (4)考察温度对纳米SiO2吸附蔗糖溶液的影响;
(5)比较纳米SiO2对蔗糖、DMSO(二甲基亚砜)、DMF(二甲基甲酰胺)的吸附能力;
(6)掌握阿贝折射仪的使用方法; 二、实验原理:
纳米二氧化硅是一种无毒、无味、无污染的非金属材料,其平均粒径在1~100nm之间,呈絮状和网状的准颗粒结构,为球形状[1]。 由于纳米二氧化硅比表面大、表面能量高、化学反应活性大,可与聚合物基体发生界面反应,因此纳米二氧化硅作为工业填料能对聚合物起到增强、增韧的作用 [2]. 随着研究的深入,纳米二氧化硅在军事、通讯、电子、激光、生物学等领域都得到了广泛的应用。故本实验研究纳米二氧化硅对有机物的吸附性能和影响纳米二氧化硅吸附能里的因素。
负载能力定义为每100gSiO2负载银的克数。SiO2 对被吸附质有较强的吸附作用。本实验通过用一定量的SiO2吸附有机物,测量吸附前后有机物的浓度差,计算纳米二氧化硅的负载能力。
3、负载能力S定义为每1g
可分散性纳米二氧化硅
河南王屋纳米科技有限责任公司采用液相原位表面修饰技术,开发出可分散性纳米二氧化硅(特种白炭黑)粉体系列产品,在甲苯、二氯乙烷、增塑剂、胶粘剂、密封剂、涂料、油墨、树脂等中许多有机介质具有良好的分散性及分散稳定性,外观呈现类真溶液状态。可分散性纳米二氧化硅微粒分为DNS和RNS系列,其中DNS系列为饱合有机碳链或聚合物修饰的二氧化硅;
综
述 19 92— 00.
0 2年月,8 0D 1 8 3— 49 .4.[ e1sw nsMwI onM 1] soB Hoa i,Kt MK,yv d . ta oura tV Ve 1s .[O2]武最张,罗益峰,杨维 .榕成合树与脂塑及合成料纤维
Plie Tie o d: h ry sep ble[ . e koP e m ̄ tm lo m M] N r wY r: l a y— hm. 9 8 9—9 u1 7. 05.
[. M]京北:化学工业版出社 9 8, 5— 78 19 .8 5 8[ 1 do TnF oPefs rdc o o yd od r o i 2]rJa .rs co p otunp ile wp eed r i imb s[2 Bw r G,AFo t
二氧化硅的测定
四川广元高力水泥实业有限公司
二氧化硅的测定检验规程
目的:规定二氧化硅的测定检验操作步骤及操作标准化。 范围:适用于原材料、生料、熟料中二氧化硅的检测。 程序:
1、本规程二氧化硅的测定方法为氯化铵重量法。 2、方法提要:
试样以无水碳酸钠烧结,盐酸溶解,加入固体氯化铵于蒸汽水浴上加热蒸发,使硅酸凝聚,经过滤灼烧后称量。用氢氟酸处理后,失去的质量即为胶凝性二氧化硅含量,加上从滤液中比色回收的可溶性二氧化硅含量即为总二氧化硅含量。 3、分析步骤:
3.1胶凝性二氧化硅的测定:
称取约0.5g试样(m1),精确至0.0001g,置于铂坩埚中,将盖斜置于坩埚上,在950℃~1000℃下灼烧5分钟,取出坩埚冷却。用玻璃棒仔细压碎块状物,加入(0.30±0.01)g已磨细的无水碳酸钠,仔细混匀。再将坩埚置于950℃~1000℃下灼烧10分钟,取出坩埚冷却。
将烧结块移入瓷蒸发皿中,加入少量水润湿,用平头玻璃棒压碎块状物,盖上表面皿,从皿口慢慢加入5ml盐酸及2~3滴硝酸,待反应停止后取下表面皿,用平头玻璃棒
利用简单模板制备多孔二氧化硅 - 图文
第 9卷第 5期 过 程 工 程 学 报 V ol.9 No.5 2009年 10月 The Chinese Journal of Process Engineering Oct. 2009
收稿日期:2009?04?07, 修回日期:2009?06?02
基金项目:国家高技术研究发展计划 (863基金资助项目 (编号:2007AA03Z439 作者简介:刘海弟 (1976? ,男,陕西省杨凌市人,博士,助理研究员,从事功能材料研究;陈运法,通讯联系人, E-mail: yfchen@home.ipe.ac.cn.
利用简单模板制备多孔二氧化硅 刘海弟, 岳仁亮, 张冬海, 吴镇江, 陈运法
(中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室,北京 100190 摘 要:以简单有机模板为致孔剂、正硅酸乙酯 (TEOS为硅源制备了多孔 SiO 2,考察了模板剂加入量对样品比表面 和孔容的影响,测定了样品的比表面和孔结构,提出了简单有机模板对多孔 SiO 2的致孔机理,并与以碱性硅溶胶为 硅源对比, 验证了该机理 . 结果表明, 简单有机模板添加量为模板剂 /TOES=0.3 mg/mL时, 样品比表面积可提高至 650 m 2
/g以上,孔容
二氧化硅与信息材料2
化学,教案
二氧化硅与信息材料
教学目标:
1. 了解硅的结构、特点、性质、用途、存在及制备方法。 2. 了解二氧化硅的存在、性质和用途。
3. 培养学生对知识归纳、总结和探究的能力。 教学重点:
硅和二氧化硅的化学性质。
教学难点:培养学生对知识的归纳、总结和探究的能力。 教学过程: 导入:通过上节课的学习,知道硅及其化合物与我们的生活及人类文明的发展有着密切的关系。特别是当今电子工业的发展,更是与硅息息相关。这节课我们就来学习硅及其化合物的相关知识。 板书讲解: 一、硅
以化合态存在于自然界,在地壳中的含量居第二位。 1. 物理性质:熔沸点高,硬度大,半导体。 2. 化学性质:
提问:请同学们回忆初中所学的知识回答,碳单质有哪些化学性质? 设问:我们知道硅的结构与碳很相似,那么硅的化学性质是否与碳相似呢? 结论:硅的化学性质与碳很相似。常温时,硅的化学性质不活泼,除氟气氢氟酸和强碱外,硅不跟其它物质,如氧气氯气硝酸硫酸等起反应。加热时,能跟一些非金属反应,如它能和氧气反应生成二氧化硅。 板书讲解:
(1)常温下性质稳定 Si+2F2====SiF4
Si+4HF====SiF4+2H2↑
Si+2NaOH+H2O=====Na2SiO3+2H2↑ (2)加热时
有关纳米二氧化钛粒子与二氧化硅离子在玻璃表面的沉积方法
有关纳米二氧化钛粒子与二氧化硅离子在玻璃表面的沉积方法 1. Si02溶胶的制备
用正硅酸乙酯(TEOS)作为SiO2的先驱体,以TEOS、无水乙醇和去离子水为原科,用酸做催化剂,pH值在5左右。取定量乙醇分为两份,一份与TEOS混合,另一份与催化剂及去离子水混合,搅拌过程中将后者缓慢滴加到前者,然后室温下再持续搅拌反应2h密封室温陈化。制备了不同TEOS/无水乙醇比例、不同TEOS/去离子水比例的溶胶。 采用辊涂的方法在玻璃上镀膜,然后在一定的温度下快速热处理4分钟、再在高压空气下冷却到室温。 2.TiO2溶胶的制备 1磁控溅射法
磁控溅射是以Ti或Ti02为靶,在02或02/At气氛下,在电离离子的轰击下将TiO2沉积到基片上的一种方法。它主要包括射频磁控溅射法和直流磁控溅射法。磁控溅射法是目前国内研究最多、最成熟的一种Ti02薄膜制备方法。采用磁控溅射法制备的Ti02薄膜具有致密均匀、附着力大,并且基片因为在高能量的粒子的轰击下温度不断升高而不用加热等优点而被广泛采用。利用磁控溅射法制备Ti02薄膜虽然易于掺杂,但是很难控制杂质的浓度。 2溶胶/凝胶法
溶胶/凝胶法具有纯度高、均匀性强、合成温度低、反应条件易于控制,特别是制备工艺过程相
多功能二氧化硅纳米颗粒的制备、表征及其在生物分离分析中的应用
厦门大学
硕士学位论文
多功能二氧化硅纳米颗粒的制备、表征及其在生物分离分析中
的应用
姓名:罗洁
申请学位级别:硕士
专业:分析化学
指导教师:王小如;庄峙厦
20080901
摘要
灵敏即时地检测细菌、病毒等病原体无疑对临床具有重要的意义,但是目前的检测手段在检测低浓度的病原体时,通常需要先进行培养、PCR扩增等,并且样品中其它杂质会干扰或抑制目标微生物信号。将目标病原体从样品中分离出来,可以起到预浓缩及降低干扰的作用。磁性纳米粒子具有纳米粒子一般的特性外还具有超顺磁性,在外磁场作用下,固液相的分离十分简单,可省去离心、过滤等繁杂的操作,并可在外磁场作用下定位,具有十分突出的优点。但现有方法制备的磁性纳米粒子基本为油溶性且难于官能化,使得其在生物分离分析方面的应用受到严重的限制。用Si02微球包裹的纳米磁性不但保留了磁性粒子原有的特性,而且改善了其分散性,同时也为进一步的功能化提供了很好的载体,这样的一种磁场可控的体系,将在细菌分离检测方面具有潜在的应用前景。在这种体系中继续掺杂荧光物质,形成一种可控荧光体系,这样不仅可控而且可监测,这样对于研究许多生物机理问题有很大帮助。本论文采用了不同的方法制备了具有生物靶向、荧光以及超顺磁三重功能的Si02纳米颗粒,并
二氧化硅气凝胶的研究进展
讲述了二氧化硅气凝胶的研究进展
无机硅化合物( og nc ic n o p u d2 0年 4期( I ra iSl o m on )0 8 n i C总第 15,仅内部交流) 4期
2 7
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陈
福卜,武丽华
( .岛玻璃工业研究设计院,秦皇岛 060;2 1秦皇 604 .建材职业技术学院 .秦皇岛 060 )河北 604摘要:SO气凝胶是一种新型的结构可控地孑状材料,有许多独特的性能,具有广泛的 i2 L
应用前景。本文将对 SO气凝胶的 S l G l i2 o- e制备工艺、干燥机理、干燥技术和应用前景作简要的评述。
关键词:SO气凝胶;S l Ge制备工艺;干燥技术;应用进展 i2 o- l
SO气凝胶是一种新型的结构可控地孔状材料, i2有多种独特的性质,例如低的折射率…、 低的弹性模量、低声阻抗【、低热导率【、强吸附性、典型的分形结构等,可被制作成声阻 2】 3】抗耦合材料、过滤材料、高温隔热材料等多种高性能材料,在切仑可夫探测器、催化剂及催化剂载体、宽带减反射、高效可充电电池、防眩光涂层、低介电常数绝缘层、超高速集成电路基片、高激光损伤阈值增透薄膜、高效绝热涂层【等众多领域之中都具有
二氧化硅 硅钼蓝光度法
二氧化硅 硅钼蓝光度法
HZHJSZ00148 水质 二氧化硅的测定 硅钼蓝光度法
HZ-HJ-SZ-0148
水质硅钼蓝光度法
1 范围
本法最小检出浓度为40ìg/L二氧化硅 色度及浊度干扰测定 丹宁硫化物和磷酸盐干扰测定低丹宁的干扰加入草酸(3mg/mL)
丹宁酸30mg/L以下时
样品贮存及试验过程中尽量少与玻璃器皿接触验 2 原理
硅钼酸盐光度法原理在形成黄色硅钼杂多酸后酚磺酸还原剂时可提高测定的灵敏度
消除其干扰并降硫化物10mg/L应先进行全程序空白试
2氨基萘
钠于50mL水中水溶液中
3.2 二氧化硅标准溶液
取每毫升含1.00mg二氧化硅的贮备液10.00mL移入1000mL容量瓶中用聚乙烯瓶密封保存 其余试剂同钼酸盐比色法水质 二氧化硅的测定 硅钼黄光度法 4 仪器
同钼酸盐比色法水质 二氧化硅的测定 硅钼黄光度法 5 操作步骤
5.1 校准曲线的绘制 取二氧化硅标准溶液00.503.007.00分别移于50mL比色管中迅速顺次加入1+1盐酸溶液1.0mL和钼酸铵试剂2.0mL
È»ºó·ÅÖÃ5~10min