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防雾_自清洁玻璃表面纳米TiO_2薄膜的研究进展

防雾_自清洁玻璃表面纳米TiO_2薄膜的研究进展
防雾_自清洁玻璃表面纳米TiO_2薄膜的研究进展

文章编号:1006-4184(2007)03-0008-04

防雾、自清洁玻璃表面纳米TiO2薄膜

的研究进展

蒋新,吴艳香,陈喜明(浙江大学材料与化工学院,浙江杭州310027)

摘要:从超亲水性的原理出发,归纳了超亲水性的影响因素,分析了目前的研究现状,指出降低接触角、提高光敏性、增加保持时间是开发防雾、自清洁玻璃实用产品的关键,着重综述了

这方面的研究进展,剖析了各因素的作用原理。

关键词:纳米TiO2;薄膜;超亲水性;接触角

纳米TiO2是研究较多的纳米材料之一,它具有独特的光学催化性能[1-3]和电磁性能,在涂料、化妆品、半导体、传感器、介电材料、催化剂、光电池等众多领域具有广泛的应用前景。近年来的研究发现纳米TiO2薄膜表面还具有超亲水特性[4],即水在纳米TiO2薄膜表面的接触角很小,如图1所示。这一新特性赋予了材料抗雾,自清洁、易洗和快干等功能,在玻璃幕墙、农业暖房、各种镜片、挡风玻璃和交通标志等方面具有广阔的应用前景[5-7]。建筑物的窗玻璃、运输工具的窗玻璃、挡风玻璃及后视镜、浴室镜子、眼睛片、测量仪器的玻璃罩等物品,若在其表面涂敷一层TiO2薄膜时,即使空气中的水气凝结,冷凝水也不会形成影响视线的分散水滴,而是扩散成均匀的水膜,表面可维持高度透明性,可确保能见度及视野。

纳米TiO2薄膜表面的自清洁效应是其超亲水性和光催化特性共同作用的结果。纳米TiO2的可以光催化降解绝大部分有机物,将细微污垢分解为二氧化碳及水;而薄膜表面的超亲水性使附着在其表面的水分形成水膜,并渗入污垢与TiO2的界面,使污垢的附着力大幅降低。在受到雨水冲刷和水淋冲力等作用时,污垢能自动从TiO2表面剥离下来,从而达到防污的效果。将其应用于玻璃、陶瓷等建筑材料时,利用太阳光、荧光灯中含有的紫外光作激发源,不仅使建设器材表面具有净化空气、杀菌除臭、防污等环保功能,而且使建筑物的清洗、保洁费大量节省。随着研究的深入,最终TiO2功能薄膜必将走进广泛的实际应用中。

图1带有水雾的普通玻璃和镀有TiO2薄膜玻璃的不同目前,自清洁防雾玻璃已成为全球的研究热点,采用无机薄膜制备的自清洁防雾玻璃具有优良的亲水性、耐久性和成本低。深入开展自清洁防雾玻璃的研究,将其成果推向市场,服务于社会,具有重大的意义。1TiO2表面的超亲水性原理

1997年Wang等在《Nature》上撰文报道了TiO2薄膜的双亲性[8]。通常情况下,纳米TiO2涂膜表面与水有较大的接触角,但经紫外光照射后,与水的接触角减小到10°以下,甚至可达到0°,即水滴完全浸润在TiO2表面,显示非常强的亲水性。正常条件下,

收稿日期:2006-12-25

基金项目:浙江省自然科学基金(Y405125)和浙江科技计划(No.2005C31027)资助项目

作者简介:蒋新(1968-),男,副教授,研究方向为纳米材料的制备与应用。

技术进展

油性液体如乙二醇、十六烷、三油酸甘油酯等与纳米TiO2表面有较大的接触角,经紫外光照射后,这些液体也会完全浸润在玻璃镀膜表面。即经紫外光照射后,纳米TiO2表面具有水油两亲合性,属"超双亲性界面材料",TiO2表面的超亲水性起因于其表面结构的变化,在光照条件下,薄膜表面产生电子空穴对,空穴与表面桥氧离子反应形成氧空穴,氧空穴通过化学和物理吸附作用吸附空气中的水分,在Ti4+缺陷周围形成了高度亲水的微区,而表面剩余区域仍保持疏水性,这样就在TiO2表面构成了均匀分布的纳米尺寸分离的亲水和亲油区微区。由于水或油性液滴尺寸远远大于亲水或亲油区面积,故宏观上TiO2表面表现出亲水和亲油特性。润湿表面停止紫外光照射后,化学吸附的表面羟基被空气中的氧取代,重新回到原来的疏水状态,再加紫外射线照射后,又恢复到亲水性,如图2所示。

图2TiO2薄膜超亲水的示意图

2超亲水TiO2薄膜的研究现状

影响TiO2表面的超亲水性的因素有很多,主要有薄膜制备过程的影响和后期处理的影响。目前研究表明:光照时间和强度、光源种类[9]、晶面和晶体形态、环境气氛、表面粗糙度[10]、pH值和热处理[11]等都会影响到TiO2薄膜的微结构,从而影响其亲水性。目前大量的研究集中在以下几个方面。2.1降低TiO2薄膜的接触角

薄膜的超亲水性的表征指标就是水滴在其表面的接触角,只有接触角小于10°才能称为超亲水薄膜。降低接触角可以通过调整反应温度、反应物浓度等过程参数,而目前最有效的方法是通过引入有机化合物和掺杂无机金属离子或氧化物,从而控制薄膜微结构。二种添加物者的作用原理有所不同。

引入有机化合物能够增加薄膜表面的粗糙度,从而使亲水性变好。它主要是利用后续热处理过程中有机化合物热分解后在薄膜表面产生的气孔,使薄膜表面变得粗糙。如通过添加PEG到钛醇盐溶胶前驱体中,制备出亲水性多孔TiO2薄膜自清洁玻璃,随着前驱物中PEG加入量增加,多孔TiO2薄膜表面粗糙度增大,薄膜表面亲水性也增强[12]。这种改性方法与制备工艺密切相关,局限较多。

掺杂无机金属离子或氧化物有两个作用[13-15],其一是使薄膜表面形成缺陷,该缺陷是水的吸附中心,与未掺杂的薄膜相比,表面形成的缺陷增多,因此亲水性得到提高。其二,掺杂金属离子可以在TiO2禁带内引入中间能级,使TiO2带中的电子接受波长较长的光的激发后首先进人中间能级,再设法延长中间能级上载流子的寿命,它将有可能再一次吸收光子的能量跃迁至导带,产生氧化还原能力较强的电子空穴对。这样,就可以大大扩展光谱的利用范围,自然提高了亲水性。

图3接触角与SiO2含量的关系图

在我们的研究中[16],通过添加Si得到了较好亲水性的TiO2薄膜,表面接触角从降低十几度到几度,结果如图3所示。在研究中发现,除了类似于其它金属离子的作用外,添加Si还有独特作用机理:其一是抑制TiO2锐钛矿晶粒的生长,晶粒可以从原来的四十多纳米下降到几纳米左右;其二是抑制TiO2的晶型由锐钛矿向金红石转化,煅烧温度为500°时也没有金红石晶型出现,煅烧温度700°时只有少量金红石晶型产生。这样就有效地提高了TiO2的活性,降低了接触角。

2.2提高TiO2薄膜的光敏性

TiO2是一种宽禁带半导体材料,电子从价带激发到导带需要的能量是3.2eV,只有在紫外光照射下TiO2薄膜才具有超亲水性,这就限制了它在技术上的使用[17,18]。因为太阳光中紫外线含量不足5%,室内和室外光照条件不好的情况下TiO2也不能有效发挥作用。为了使TiO2亲水性的应用更广泛,需要降低激发能量,使可见光或是其他波长更大的光也能激发它,使其产生超亲水的作用。因此要对薄膜进行敏化,拓宽TiO2薄膜的吸收边缘,提高其对紫外线的吸收和太阳能的利用率。

TiO2薄膜的敏化可以采用以下几种方法:染料

敏化剂敏化、窄禁带半导体复合敏化和杂质掺杂敏化等。但大多数染料敏化剂性能不稳定,因此持续时间差,主要用于提高TiO2太阳能电池的效率。而半导体复合和杂质掺杂敏化正好相反,可以增加其稳定性,特别是半导体复合敏化可以很容易的调节TiO2的带隙和光谱吸收范围,且有利于太阳光的采集。目前这方面的研究主要集中在TiO2的光催化[19,20],通过掺杂Rh、V、Ni、Cd、Cu、Fe等金属元素或其氧化物,引入杂质能级,从而引起吸收波长的"红移",在400 ̄600nm光响应普遍有所增强,其中Rh和V的影响最为显著。

我们把这一思路用于超亲水性的研究[21],在制备TiO2薄膜的过程中掺杂了钒的化合物,研究其对TiO2薄膜超亲水性激发光的影响。在研究的中发现,掺杂一定量的钒可以使TiO2薄膜对可见光的敏感度增强,在太阳光照射下也能够使薄膜接触角下降到10°以下,具体结果见图4所示。

图4不同光照条件下不同钒添加量薄膜的接触角2.3增加超亲水性的保持时间

通常情况下,新鲜TiO2膜表面与水的接触角为15°,置于黑暗中数小时后接触角升高到50°以上,只有在经紫外光照射后,水的接触角在10°以下,甚至可达到0°,显示出超亲水性。停止紫外光照射后,TiO2膜表面的超亲水性可维持数小时到几天,慢慢恢复到照射前的疏水状态,这段时间就是超亲水性的保持时间。

实际应用中一般要求超亲水性的保持时间越长越好,将亲水性的SiO2添加到TiO2中,在提高TiO2表面亲水性的同时,还可以延长其超亲水性的持续时间,这是由于受紫外光照射后TiO2的价带电子被激发到导带生成氧缺陷,引入的SiO2能更好地缚住这些电子使其不容易发生耦合,因此能达到加强亲水性,延长亲水持续时间的效果。一般TiO2表面停止光照数小时后亲水性能变差。添加SiO2后,一个月以上接触角可维持在10°以下,与其他无机氧化物相比,SiO2表面吸附的水形成与硅元素相对称的表面羟基团,因此具有最大稳定性。

4展望

随着研究的深入,最终TiO2功能薄膜必将走进广泛的实际应用中。我们预测将来的研究一方面将集中于理论研究,特别是薄膜超亲水性的光敏化机理方面的研究,另一方面又将集中于实际应用研究,即根据实际需要开发出能够在不同底物上制备出具有良好的粘附强度、优异性能和在可见光激发下也能诱导亲水的功能薄膜技术,在这一研究方向中又将主要集中于低温晶化成膜和薄膜光敏化等方面。但由于此类的研究尚处于起步阶段,需要进一步的深入的工作。

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ResearchontheSynthesisof1,10-phenanthroline-5,6-quinone

HUXiao-jie,ZHUXiao-fang,ZHENGRen-hua*

(SchoolofPharamceuticalandChemicalEngineering,TaizhouUniversity,LinhaiZhejiang317000,China)Abstract:1,10-phenanthroline-5,6-quinonewassynthesizedfrom1,10-phenanthroline.Thesyntheticprocesseswerediscussedandtheproductwasgainedin93.11%overallyield.TheproductwasconfirmedbyIRand1H-NMR.

Keywords:1,10-phenanthroline-5,6-quinone;1,10-phenanthroline;synthesis

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(上接第5页)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(上接第14页)

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OrganosiliconDefoamingAgent

ZHAOYu-suo

(ZhejiangProvincialNaturalScieuceFoundation,Hangzhou310007,China)

Abstract:Thedefoamingmechanismsoforganosilicondefoamingagentarediscussed.Thecharacteristicsandperformanceofmanykindsoforganosilicondefoamingagentareintroduced.Thecurrentdevelopmentorganosilicondefoamingagentisintroduced.

Keywords:organosilicon;defoamer;emulsification;polytheradditivesonphotocatalyticactivityoftitaniumdioxidepowderssynthesizedbythermalplasma[J].ThinSolidFilms,2003,435(2):252-258.

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StudyonNano-titaniumDioxideThinFilmCoatedonSelf-cleaningGlass

Surface

JIANGXin,WUYan-xiang,CHENXi-ming

(CollegeofMaterialandChemicalEngineering,ZhejiangUniversity,Hangzhou310027,China)

Abstract:Environmentalpurificationusingnano-TiO2photocatalystshasattractedagreatdealofattentioninsociety.Thesuper-hydrophilicityandself-cleaningsurfaceofTiO2thinfilmwhichisstudiedextensivelyestablishnewresearchareaofphotocatalyticthinfilmmaterials.Nano-TiO2thinfilmcoatedonglassiseffectiveinanti-foggingandantifouling.ButTiO2stillexistsdisadvantages,suchashydrophilicitytimeandilluminationconditions.Inthispaperwediscusshowtoimprovesurfacehydrophilicityandlight-sensitivepropertyofTiO2andmakeitapplytopracticeandcreatecleanspacetohuman.

Keywords:nano-TiO2;thinfilms;super-hydrophilicity;contactangle

镜片防雾

材料物理 镜 片 防 雾 论 文 姓名:赵雯雯 学号:1051

镜片防雾 引言:材料表面结雾是一种自然现象,形成原理是气温降低造成水的饱和蒸气压减低于空气中的水蒸气分压,使水蒸气凝结成小水滴[1-2]。因此,当材料表面和外界环境之间存在显著温差时,表面就会出现水雾甚至是水滴[3-4]。例如,冬季时人戴着眼镜从屋外进入室内,眼镜表面会凝结水雾影,戴口罩时眼镜也容易有雾气,戴眼镜喝开水的时候也是。 关键词:防雾剂表亲水化光学防雾膜表面改性 镜片起雾原因 1.镜片内较热的气体遇较冷的镜片所产生的液化现象; 2.被眼镜密封的皮肤表面的水分蒸发,在镜片上的气体凝结,这也是喷防雾剂不起作用的主要原因。 采取方式及深入了解 (一)简易方法 1.防雾剂:通过一定的化学喷剂,有清洁、去污、防霜、防雾、保护视力等功效,对皮肤无刺激,使用方便,使用一次可保持1-3天不生雾。缺点是防雾剂掺杂了许多化学成分,会对镜片的膜层造成影响。 2.肥皂水:用肥皂水在眼镜片上抹匀,然后用镜布擦干可起到暂时的防雾效果,防雾的时间特别短一般2-4小时以上。缺点是:因为镜片表面有人工膜,长期使用碱性,酒精会对膜的伤害很大,这样就大大增加了眼镜片的磨损速度,简短镜片使用寿命。也会很大程度上影像镜片的透光性。 3.自制防雾水:先用甘油30毫升,肥皂液10毫升混匀,然后加松节油数滴,搅拌均匀备用,到使用时将防雾水涂在镜片上,再用眼镜布擦拭,防雾可持续3-4小时。 4.把湿肥皂均匀地涂擦在眼镜片上,稍等一会儿,将镜片用软布擦亮。然后在镜片两面均匀地涂抹一层甘油,稍等一会儿,用软布擦亮。经过这样处理,镜片遇水蒸气就不会起水雾了。这样不仅使眼镜光亮一新,还能在一定时间内有效抵挡雾气的困扰。如果用树脂镜片就会比玻璃镜片要好得多,可以解决冬天进屋眼镜有热气的问题, 5.在眼镜片上涂上表面活性物质,如洗洁精、沐浴露等,轻轻涂在眼镜片上,再拿水冲洗干净就可以了,注意,洗的时候不要用手哦! 原理:因为肥皂类的洗衣涤剂中含有油脂成分,用其涂抹眼镜,镜片上就形成了一层膜,阻挡水蒸气与镜面接触,镜片不容易附着水蒸气,那也就不容易起雾了,甘油用来来减慢肥皂的挥发。 镜片:其散热性能高,或者选择具有一定防雾功能的镜片,防雾镜片的表面有最新型的镀膜,可以有效地减少镜片出现雾化的现象,采用这种镀膜的工艺,散雾的效果尤为明显。 7.防雾眼镜布:直接擦拭镜面,污渍去除即可。具有防雾、防霜、去污等功能。对皮肤无刺激,对镜面无腐蚀,使用方便,擦拭一次可保持1-2天不生雾。(二)树脂镜片

玻璃防雾剂.doc

配方1多用途玻璃防雾剂(一) 烷基苯磺酸钠 6.0%~12.0% 烷醇酰胺 3.0%~6.0% 丙三醇 1.0%~3.0% 香精 0.2%~0. 5% 水加至100% 描述将烷基苯磺酸钠溶于水,再加入烷醇酰胺和丙三醇,搅拌均匀, 最后加入香精即成产品。本发明(CN 1074234A)防雾效果好,持效长,有 香味,低成本,可做成喷射剂或纸巾型的玻璃防雾剂。应用于汽车挡风玻 璃、眼镜、浴镜、空调室的玻璃窗等。 配方2多用途玻璃防雾剂(二) 聚乙烯基吡咯烷酮 0.13%~ 0.18% 乙二醇 0.70%~1.00% 平平加O 0.40%~0.80% 蒸馏水加至100% 描述先将聚乙烯基吡咯烷酮溶于蒸馏水中,搅拌溶解,全溶后加入乙 二醇和平平加O,继续混合搅拌1h,然后沉淀24h,过滤所得清液即为成 品。本发明(CN 1087929A)强化了有效抗雾性能,且可增强物体表面光洁 度,适用于玻璃窗、汽车挡风玻璃、浴室镜面和眼镜片的防雾。 配方3多用途玻璃防雾剂(三) 水溶性硅油 10.0%~20.0% 壬基酚聚氧乙烯醚 10.0%~15.0% 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 10.0%~20.0% 乙醇 30.0%~40.O% 去离子水 20.0%~30.0% 香精 0.10%~1.0% 山梨酸 0.1%~0.5% 乙二胺四乙酸(EDTA) 0.1%~0.5% 柠檬酸调节pH值至6~7 描述将水溶性硅油和壬基酚聚氧乙烯醚加入乙醇中,在60~65°C下,搅拌溶解,并用柠檬酸调节pH值至中性;将脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠溶 于50°C去离子水中;然后将上述乙醇溶液和水溶液合并,并加入香精、EDTA和山梨酸,在乳化机进行乳化,即得抗雾剂产品。本发明(CN 1069996A)的产品可制成抗雾巾,用于光学仪器镜头,汽车、轮船、飞机 驾驶室玻璃以及宾馆、浴室、家庭玻璃门窗的抗雾处理,具有持久的抗雾 效果。 配方4玻璃防雾剂(一) 聚丙氧基丁醚硫酸钠 20份 水 80份 描述将本剂涂在玻璃板上并用干布擦净,在不低于240h内有防雾效果。配方5玻璃防雾剂(二) 聚酰胺甲醇溶液(10%) 100份 阳离子表面活性剂甲醇溶液(10%) 20份 聚乙二醇全氟烷基醚异丙醇溶液(1O%) 适量

玻璃防雾剂

配方 1 多用途玻璃防雾剂(一) 烷基苯磺酸钠 6.0%~12.0% 烷醇酰胺 3.0%~6.0% 丙三醇 1.0%~3.0% 香精 0.2%~0. 5% 水 加至 100% 描述 将烷基苯磺酸钠溶于水,再加入烷醇酰胺和丙三醇,搅拌均匀,
最后加入香精即成产品。 本发明(CN 1074234A)防雾效果好,持效长,有 香味,低成本,可做成喷射剂或纸巾型的玻璃防雾剂。应用于汽车挡风玻 璃、眼镜、浴镜、空调室的玻璃窗等。 配方 2 多用途玻璃防雾剂(二)
聚乙烯基吡咯烷酮 0.13%~ 0.18% 乙二醇 0.70%~1.00% 平平加 O 0.40%~0.80% 蒸馏水 加至 100% 描述 先将聚乙烯基吡咯烷酮溶于蒸馏水中,搅拌溶解,全溶后加入乙 二醇和平平加 O,继续混合搅拌 1h,然后沉淀 24h,过滤所得清液即为成 品。 本发明(CN 1087929A)强化了有效抗雾性能,且可增强物体表面光洁 度,适用于玻璃窗、汽车挡风玻璃、浴室镜面和眼镜片的防雾。 配方 3 多用途玻璃防雾剂(三) 水溶性硅油 10.0%~20.0% 壬基酚聚氧乙烯醚 10.0%~15.0% 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 10.0%~20.0% 乙醇 30.0%~40.O% 去离子水 20.0%~30.0% 香精 0.10%~1.0% 山梨酸 0.1%~0.5% 乙二胺四乙酸(EDTA) 0.1%~0.5% 柠檬酸 调节 pH 值至 6~7 描述 将水溶性硅油和壬基酚聚氧乙烯醚加入乙醇中,在 60~65°C 下, 搅拌溶解,并用柠檬酸调节 pH 值至中性;将脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠溶 于 50°C 去离子水中;然后将上述乙醇溶液和水溶液合并,并加入香精、 EDTA 和山梨酸,在乳化机进行乳化,即得抗雾剂产品。 本发明(CN 1069996A)的产品可制成抗雾巾,用于光学仪器镜头,汽车、轮船、飞机 驾驶室玻璃以及宾馆、浴室、家庭玻璃门窗的抗雾处理,具有持久的抗雾 效果。 配方 4 玻璃防雾剂(一) 聚丙氧基丁醚硫酸钠 20 份 水 80 份 描述 将本剂涂在玻璃板上并用干布擦净,在不低于 240h 内有防雾效果。 配方 5 玻璃防雾剂(二) 聚酰胺甲醇溶液(10%) 100 份 阳离子表面活性剂甲醇溶液(10%) 20 份 聚乙二醇全氟烷基醚异丙醇溶液(1O%) 适量
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纳米材料研究现状及应用前景.

纳米材料研究现状及应用前景 摘要:文章总结了纳米粉体材料、纳米纤维材料、纳米薄膜材料、纳米块体材料、纳米复合材料和纳米结构的制备方法,综述了纳米材料的性能和目前主要应用领域,并简单展望了纳米科技在未来的应用。 关键词:纳米材料;纳米材料制备;纳米材料性能;应用 0 引言 自从1984年德国科学家Gleiter等人首次用惰性气体凝聚法成功地制得铁纳米微粒以来,纳米材料的制备、性能和应用等各方面的研究取得了重大进展。纳米材料的研究已从最初的单相金属发展到了合金、化合物、金属无机载体、金属有机载体和化合物无机载体、化合物有机载体等复合材料以及纳米管、纳米丝等一维材料,制备方法及应用领域日新月异。 纳米材料是指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料,包括纳米粉体( 零维纳米材料,又称纳米粉末、纳米微粒、纳米颗粒、纳米粒子等) 、纳米纤维( 一维纳米材料) 、纳米薄膜( 二维纳米材料) 、纳米块体( 三维纳米材料) 、纳米复合材料和纳米结构等。纳米粉体是一种介于原子、分子与宏观物体之间的、处于中间物态的固体颗粒,一般指粒度在100nm以下的粉末材料。纳米粉体研究开发时间最长、技术最成熟,是制备其他纳米材料的基础。纳米粉体可用于:高密度磁记录材料、吸波隐身材料、磁流体材料、防辐射材料、单晶硅和精密光学器件抛光材料、微芯片导热基片与布线材料、微电子封装材料、光电子材料、先进的电池电极材料、太阳能电池材料、高效催化剂、高效助燃剂、敏感元件、高韧性陶瓷材料、人体修复材料、抗癌制剂等。纳米纤维指直径为纳米尺度而长度较大的线状材料,如纳米碳管,可用于微导线、微光纤( 未来量子计算机与光子计算机的重要元件) 材料、新型激光或发光二极管材料等。纳米薄膜分为颗粒膜与致密膜。颗粒薄膜是纳米颗粒粘在一起,中间有极为细小的间隙的薄膜;致密膜指膜层致密但晶粒尺寸为纳米级的薄膜。可用于气体催化材料、过滤器材料、高密度磁记录材料、光敏材料、平面显示器材料、超导材料等。纳米块体是将纳米粉末高压成型或控制金属液体结晶而得到的纳米晶粒材料,主要用途为超高强度材料、智能金属材料等。纳米复合材料包括纳米微粒与纳米微粒复合( 0- 0 复合) 、纳米微粒与常规块体复合( 0- 3复

针对塑料防雾剂的用途分析详解

产品名称:塑料防雾剂 英文名称:Su Liao Fang Wu Ji 产品型号:EQ-H2M型 产品特性:防雾·去雾·降雾 产品介绍: 现如今国内外已将高低压薄膜广泛使用于流延膜、保鲜膜以及食品包装和蔬菜包装等诸多用途中;但是由于高低压材料分子链表面的张力较小,在产品使用后就会在包装袋内壁表面形成水珠冷凝在包装袋的内壁,严重影响了包装袋内的透光率,同时滴下的水珠会对包装物的存储时间大大缩短以及破坏包装物的美观。为了克服这一技术难题我司经过严格苛刻的实验以及吸取国内外塑胶博览会和国内外塑胶技术交流会丰富的制造工艺以及优异的技术配方分析;同时严格按照ISO9002标准或GB/T2408标准以及欧美标准开拓出了一款新型改性功能型塑料防雾剂,其产品采用欧洲高结晶树脂、高聚酯成核剂、高分子链分散剂、高聚酯树脂、环保聚合树脂、高结晶增透剂、高聚酯亮光剂、高结晶分子链防雾剂等诸多优异树脂同时采用德国高压排空设备制造而成。其产品优异的特点是产品添加后无析出物、防雾效果持久、好开口、高透明、无污染、无异味、耐低温、抗老化、分散性能优越;不影响产品的印刷性能产品中的高聚酯成核剂可以有效的提高产品表面与墨水的相融黏合牢固性;同时在不破坏·不影响产品树脂原有的性能基础上有效的增加产品的透明度、光亮度、透光度、耐低温性能、抗拉力柔韧性能等诸多优点…(这一新型功能型塑料防雾剂的由来解决和弥补了国内外普通塑料防雾剂的不足,弥补了国内外普通塑料防雾剂防雾效果不持久、添加量大、耐寒性能差;产品使用后有析出物、难开口、析出物严重的破坏产

品的印刷性能导致产品沾墨不牢脱墨;同时对产品的透光性能·光亮度、拉力强度影响都是比较大众多的不良负面影响就不一一详解!) 产品用途: 防老化功能母料现已被国内外客户广泛使用于PE;PP;PC;PS;PPO;PP-R;DIPS;PA;EVA;ABS;PUT;PBT;PET;TCEP;HDPE;LDP E;RMPP;LLDPE;BOPP;HIPS;PPC;PPA;TPE;TPO;ASA;PVC;BOPP;TCEP;PA6;PA16;PVC片材;吹塑;吹膜;涂塑、尼龙;锦纶;绦纶;塑胶、硅胶、聚乙烯;聚丙烯;聚氯乙烯;塑料包装膜;汽车塑件、聚乙烯建筑安全网、人造草坪、人造假发、塑料片材、穿线管、矿用管、电缆、汽车线束管、电子包装膜、电器塑件等众多行业中…… 产品包装:桶装 产品规格:200kg/桶 产品外观:白色颗粒状·(透明颗粒状) 产品树脂:高结晶树脂·高聚酯树脂 产品熔点:120° 产品闪点:387° 产品等级:优等级 产品存储:存储于干燥·通风·阴凉处 技术支持:临沂市富鑫工贸有限公司·(技术部)

研究防止玻璃起雾的化学方式

玻璃防雾的研究 课题组成员:顾皓阳、彭炳诚、沈佳杰、高允中 指导老师:李孔敏 摘要:运用生活中常见的药品制作简易防雾剂,涂抹于玻璃表面,防止水气凝结于玻璃表面而造成的种种不便和危险,真正的做到防雾效果,为日常生活带来轻松与便利。 关键词:除雾防雾、配方、防雾剂 在日常生活中,雾给我们造成了不少的麻烦。例如:在冬季,我们从温暖的室内走出室外时,眼镜立刻结出一片雾气,模糊了我们的视线;冲完凉之后浴室模糊的镜子;数码相机、望远镜的镜头等等。此时,防雾剂用途广泛,适用于任何玻璃的除雾防雾。 而到了冬季或雨季,汽车内外温度有5度以上的差异,而且车内有充沛的水汽、湿度较高时,车窗玻璃就会起雾。尤其是车前窗挡风玻璃和后视镜起雾时,雾会严重影响驾驶员的视线,妨碍驾驶安全。如果长期打开空调来驱雾,效果并不明显,加上长期使用空调除湿还会增加不少油耗,且存在极大的安全驾驶隐患。防雾剂针对这一现象,用于汽车玻璃的防雾工作,维持驾驶员的清晰视线,减少交通事故的发生。 因此,一款好的防雾剂对于生活有着极大的帮助作用,它可以使我们的生活更便捷,更美好。 探究目的: 运用生活中常见的药品制作简易防雾剂,涂抹于玻璃表面,防止水气凝结于玻璃表面而造成的种种不便和危险,真正的做到防雾效果,为日常生

活带来轻松与便利。 探究原理(即防雾剂原理): 防雾剂采用新一代分散防滴材料以及纳米有机活性剂,经防雾剂处理过的玻璃表面有一层超亲水纳米膜,使雾汽与之接触后成低冰点混合物,从而防止结雾。直接涂覆表面活性剂法和高分子薄膜法。1 涂覆表面活性剂法玻璃表面涂覆一层表面活性剂用来改变玻璃表面性质,表面活性剂具有向内疏水基与向外亲水基,使玻璃表面亲水化,雾气接触玻璃时,不形成水滴而形成均匀透明的水膜。 实验方案: 配方1:烷基苯磺酸或其钠盐6~12烷醇酰胺3~6丙三醇1~3香精0.2~0.5水加至100取十二烷基苯磺酸8克,用10%的氢氧化钠溶液中和至pH5~6,加入3克烷醇酰胺和1克丙三醇,搅匀,调pH至7,加0.2克柠檬香精,加水至100克,搅匀。 配方2:十二烷基苯磺酸钠3%月桂酰胺二乙醇酰胺6%十六烷基氯化铵3%十二烷基甜菜碱3%尿素2.5%乙醇10%乙二醇3.5%甘油3%香精2%水该产品防雾效果好(持效七天),还具有清洁清洗功能并带芳香味,成本低廉,容易生产。大部分表面活性剂都可作防雾剂,配方很多, 实验过程: 实验药品;洗涤剂,酒精,食盐水,甘油,蒸馏水,肥皂。 实验器材:酒精灯,石棉网,铁架台,玻璃棒,小刷子,小烧杯若干。 实验步骤: 1.将实验药品经过处理后用小刷蘸取待测液涂抹于干净玻璃表面

挡风玻璃专用清洗剂

挡风玻璃专用清洗剂(玻璃水)技术配方 【项目简介】 所谓玻璃水就是汽车挡风玻璃清洗液的俗称。属于汽车使用中的易耗品。主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成,用于清洗汽车玻璃,起到清洗、防冻、防雾、抗静电、润滑、防腐蚀等作用。当您感觉车的前挡风玻璃透明度差了,这时候喷一喷玻璃水,就能够给你一个“明朗清晰”的视野。特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候就需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。 汽车维修人士表示,在汽车的保养中,玻璃水的使用是前挡风玻璃通透明亮的保证。一般性的水或者自己制作的水来代替玻璃水,对于挡风玻璃的保养非常不利。首先是普通的水无法把前挡风玻璃清洗干净,雨刮器越刮越脏。另外,假如自己用洗衣粉配制玻璃水,容易产生沉淀,导致玻璃刮伤。玻璃水增加了除虫胶成分,适合停放在室外的车辆使用,所以要保养自己的爱车,最好是用专用的玻璃水,而且按照季节的变化用不同的玻璃水。 【技术方案】 挡风玻璃专用清洗液主要有三种: ★夏季常用型,在清洗液里增加了除虫胶成分,可以快速清除撞在挡风玻璃上的飞虫残留物;★冬季使用防冻型,保证在外界气温低于零下20℃时,依旧不会结冰冻坏汽车设施; ★特效防冻型,保证在零下40℃时依旧不结冰,适合我国最北部的严寒地区。 ★清洗功能:配方主要成份包含乙醇、具有疏水功能的非离子表面活性剂、缓蚀剂,有良好的渗透性和乳化性能,大大降低了各相界面的张力,具有疏水疏尘功效,对油脂、昆虫急撞造成的血渍液体、树下泊车而落下的鸟粪及胶体、车辆尾气造成的油星等都有很好的分散乳化作用,有效清洁玻璃表面。 ★防冻功能:有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。经检测,该剂在零下85℃低温环境下不结冰,在零下50℃的条件下流动性能和防雾防冻性能好。 ★防雾功能:防雾膜中含有明胶、溶剂、坚膜剂、防冻剂及防霉剂,吸水性强、防雾效果好。玻璃表面会形成一层单分子保护层。涂有防雾膜的玻璃在零下30.8℃不起雾、不结霜。保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。 ★抗静电功能:清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能。★润滑功能:配方中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。 ★防腐蚀性能:配方中含有多种缓蚀剂,对金属没有任何腐蚀作用,能延缓雨刮器橡胶磨损延长挡风玻璃使用寿命。 DIY玻璃清洗剂 市场上的玻璃清洁液的厂家都很小,类似于手工做坊(自己想象的原因是规模大,资金雄厚厂,不做这个东东),成分也就是防冻液+清洁剂+水+酒精等内容。所以我认为还是自己动手作的好! 1、取大可了瓶一个。 2、家中没人爱喝的白酒(高中低度均可,五粮液、茅台更好)。 3、质量好点的餐洗净(不伤手的那种,连手都不伤,就不怕腐蚀车了,市场的玻璃清洁剂就怕这点不过关) 4、纯净水 步骤 1、将白酒半瓶到入可了瓶。

防雾薄膜

防雾薄膜 1 前言 聚乙烯无滴薄膜在农业上最重要的用途就是作为棚膜使用。塑料大棚对蔬菜、瓜果的提前播种和成熟起着至关重要的作用,它为一年四季提供新鲜蔬菜,满足人民生活需要做出了重大贡献。聚乙烯无滴薄膜是由一定比例的线性低密度聚乙烯(LLDPE),一定比例的低密度聚乙烯(LDPE)(有时加一定比例的EVA),一定比例的无滴母料混合后挤出吹塑而成。塑料大棚的主要功能是提高棚内温度。除作为高分子材料的塑料薄膜本身具有较低的热传导系数可以起到减少棚内热损失的作用外,无滴母料中具有阻隔红外线作用的含硅类无机矿物填料如滑石粉、高岭土等也能显著提高棚膜的保温性,棚内温度的提高必然导致地面水分的蒸发。而目前大多数农地膜生产厂家所用(或自已生产的)聚乙烯无滴薄膜母料中的无滴剂如540B、622A或W94等,只有防滴效果,这就导

致了棚内雾气较大,从而使如黄瓜、西瓜、茄子等开花类蔬菜容易染病,影响产量及收成。聚乙烯防雾无滴薄膜是在原无滴母料生产中加入了一定比例的防雾剂全氟烷,从而使生产出的无滴薄膜具有了一定的防雾性,解决了棚内雾汽较大这一难点,对减少蔬菜特别是开花类蔬菜的病虫害,提高蔬菜产量作出了贡献。 2 实验配方 2.1 工艺配方 以LLDPE为70份计,如表1: 表1 PE防雾无滴薄膜配方 原料名称配比/份 LLDPE70 LDPE15 EVA5 无滴母料(含防雾剂)10 2.2 树脂的选用 LLDPE树脂一般选熔体指数为1.5~2.0g/10min的较好,这是因为熔体指数越小,表明该树脂的分子量越大,而随着其分子量的增大,树脂的断裂强度、硬度、韧性、耐老化的稳定性、熔融粘度、耐环境应力开裂性能均有所提高;而为了挤出吹塑方便,又不能选择熔体指数过低的,因此,目前选用齐鲁石化公司生产的7042较理想。根据上述原

表面纳米化的研究进展_张鹏

第30卷第3期吉林工程技术师范学院学报 Vol.30No.32014年3月 Journal of Jilin Teachers Institute of Engineering and Technology Mar.2014 收稿日期:2014-02-11 基金项目:吉林省科技发展计划项目(20120342)。作者简介:张鹏(1971-),男,吉林乾安人,吉林工程技术师范学院食品工程学院教授,主要从事化工分离与过程模拟研究。 表面纳米化的研究进展 张 鹏,尚晓敏,刘晓秋,彭欣丽 (吉林工程技术师范学院食品工程学院,吉林长春130052) [摘 要]本文主要从物理法和化学法对表面纳米化方法进行了归纳。同时对各种纳米化方法的优缺 点及其适用范围进行了对比分析,并对表面纳米化方法的发展前景进行了展望。[关键词]填料;纳米化;进展;方法[中图分类号]TG668 [文献标识码]A [文章编号]1009-9042(2014)03-0073-02 The Research Progress of Surface Nanocrystallization ZHANG Peng ,SHANG Xiao-min ,LIU Xiao-qiu ,PENG Xin-li (College of Food Engineering ,Jilin Teachers Institute of Engineering and Technology ,Changchun Jilin 130052,China ) Abstract :This paper mainly summarizes the surface nanocrystallization method from the physi-cal and chemical methods ;at the same time ,it makes the contrastive analysis toward the ad-vantages and disadvantages of various nanocrystallization methods and its applicable range as well ,and discusses the development prospect of surface nanocrystallization method.Key words :packing ;nanocrystallization ;progress ;method 1前言 纳米材料具有独特的优异性能如高强度、良好的塑性变形能力(包括超塑性)、高比热、高热膨胀系数以及独特的理化性能等引起了人们的高度重视。一直以来,人们对纳米材料进行了广泛而深入的研究。在纳米材料的制备技术、制备方法、性能及其应用领域的探索和拓展等方面都取得了长足的进步。 在此背景下,中国的卢柯与华裔学者吕坚联合提出了结构材料表面纳米化的概念,并被列入国家纳米科技发展规划,2000年国际纳米材料大会的总结报告上被认为是最有可能在结构材料上获得突破的纳米技术之一。 2表面纳米化概念的提出 1998年卢柯和吕坚提出了金属材料表面纳米化的概念。表面纳米化有三种基本方式:第一种是图层表面 纳米化,即在材料表面沉积一层纳米结构的涂层;第二种是自身表面纳米化,即将材料表面层的粗晶组织细化到纳米级形成表面纳米化层;第三种方式是混合型表面纳米化,即以上两种方式的混合。这三种表面纳米化本身都有自身的弱点和优点,因此当这三种表面纳米化的方式一提出就得到了很大的关注。 3表面纳米化方法研究进展 纳米薄膜、粉末有多种制备方法,主要可分为物理方法和化学方法两大类。3.1物理方法 物理气相沉积(PVD )法,真空蒸镀是在真空条 件下,将镀料加热并蒸发,使大量的原子、 分子气化并离开液体镀料表面。 真空蒸镀基本原理是在真空条件下,使金属、金属合金或化合物蒸发,然后沉积在基本表面上,蒸发的方法常用电阻加热,高频感应加热,电子束、激光束、离子束高能轰击镀料,使蒸发成气相,然后沉积

透明亲水丙烯酸树脂防雾材料的制备及应用研究.

浙江工业大学 硕士学位论文 透明亲水丙烯酸树脂防雾材料的制备及应用研究 姓名:刘宣国 申请学位级别:硕士 专业:机械制造及自动化 指导教师:楼白杨 20050101 Z兰里曼19 塑苎望 透明亲水丙烯酸树脂防雾材料的制备 及应用研究 摘要 对于无机硅酸盐装饰用玻璃的防雾,在玻璃表面涂布…层亲水防雾材料是一种有效的防雾方法。我们采用的防雾材料丙烯酸树脂,具有优良的亲水性和水稀释性,是一种无毒长效的防雾材料。 本文的主要贡献概述如下: l含有亲水羧基(.COOH、羟基(.OH和氨基(.NH2丙烯酸共聚树脂是一种新型高效的防雾体系,用的亲水防雾组分是前所未有的。

2以乙醇为溶剂制得水溶性丙烯酸树脂具有很好的水溶性能和防雾性能,只需加入去离子水就可以调节它的粘度,是一种新型的环保型防雾材料。 3辅助软单体丙烯酸乙酯和辅助硬单体甲基丙烯酸甲酯最佳配比为质量比6:4;官能单体占单体总量的20%,甲基丙烯酸占官能单体总量10~15%,甲基丙烯酸口一羟乙酯占官能单体总量的8~10%,剩下的为丙烯酸。这样的组成能制得性能优良的亲水防雾树脂。 4交联体系采用自交联体系,交联剂采用含有亲水氨基的A,一羟甲基丙烯酰胺,交联剂与羧酸质量比为4:1;交联固化温度100。C, 固化时间40min。 5防雾树脂防雾性能评定采用测量水滴直径和体积间接计算接触角的方法和测量防雾时间方法;机械性能的评定采用测量涂膜附着力和硬度。 关键词:亲水性防雾性接触角透明性力学性能 !!!!!竺!一——Research on Preparation and Application of Transparent Hydrophilic Antifogging Acrylate Resin ABSTRACT An effective antifogging method to avoid the fogging of the glass of silicate for ornament is to coat a layer hydrophilic antifogging coating. Acrylate resin which has excellent anti—-fogging and water--soluble performance is a long transparent antifogging material. The main contribution0fthis paper is summarized as follow: 1Copolymer acrylate resin including hydroxyl(一OH,

二维二硫化钼纳米薄膜材料的研究进展

第42卷第#期 2018年6月 中国钼业 CHINA M OLYBDENUM INDUSTRY Vol.42 No.3 Jun2018二维二硫化钼纳米薄膜材料的研究进展 李瑞东W,张浩1,潘志伟1,白志英1,孙俊杰1,邓金祥1,王建鹏3 (1.北京工业大学,北京100124) (2.防灾科技学院,河北三河065201) (3.河北省地矿局第七地质大队,河北三河065201) 摘要:作为过渡金属硫族化合物,二硫化钼具有可调带隙的二维层状材料,其特有的性质引起科研工作者的广泛 关注,在光电子领域有着广阔的应用前景。文章介绍了二硫化钼的结枸及其性质,以及常见的制备二硫化钼纳米 薄膜的方法。给出了表征二硫化钼纳米薄膜的常见手段。 关键词:二硫化钼;结枸和性质;材料制备;薄膜表征 D O I:10. 13384/https://www.doczj.com/doc/368914410.html,ki.cmi. 1006 -2602. 2018. 03. 002 中图分类号:T g25.2+41 文献标识码:A文章编号:1006 -2602(2018)03 -0006 -05 RESEARCH PROGRESS OF 2D TRANSII^ION METAL DICHALCOGENIDES LI Rui-dong1,2,ZHANGHao1,PAN Zhi-wei1,BAI Zhi-ying1,SUNJun-jie1, DENG Jin-xiang1,WANG Jian-peng3 (1. Beijing University of Technology,Beijing 100124,China) (2. Institute of Disaster Prevention,Sanhe065201,Hebei,China) (3. No.7 Geological Brigade,Hebei Geology and Mineral Exploration Bureau,Sanhe065201,Hebei,China) Abstract:As transition metal dichalcogenides,M0S2is two-dimensional layered material with tunable band gap.Its unique nature has attracted the attention of researchers and it has a wide application prosj^ect in the field of optoe-lectronics.The structure and property of molybdenum disulfide were introduced,and the common metliods for pre-paring molybdenum disulfide nano-films were presented.Meanwhile,the common met!iods of characterizing molyb- denum disulfide nano-films were given. Key words :molybdenum disulfide;structure and property;preperation of material; 0引言 二维材料是指由单原子层或少数原子层构成的 晶体材料,其概念可以追溯到十九世纪初期。二维 材料的稳定性问题一直困扰着研究者们。直到 2004年,Novoselov和Geim[1]首次制备出了稳定存 在的二维石墨烯,证明了二维材料可以单独存在。石墨烯的发现,在固态电子学中诞生了一种原子级 薄材料的新兴研究领域。但由于石墨烯几乎没有带 隙,极大地限制了其在光电子学中的应用[2-3]。为 此,广大科研工作者们努力寻找其他可以替代石墨 烯的材料。近年来,具有二维层状晶体结构的无机 化合物的研究不断取得新进展,大大激发了研究者 们的研究热情。截止目前,人们发现了几十种性质 截然不同的二维材料,涵盖了绝缘体、半导体、金属 收稿日期:2〇18 -03 -02;修订日期:2018 -03 -28 作者简介:李瑞东(1982—),男,防灾科技学院讲师,北京工业大学 在职博士研究生,主要从事新型半导体薄膜材料与器件 的研究。E-m ail:liruidong_hit@163. com 等不同的属性(图1)[4]。列举了一些典型的二维材 料的晶体结构和性质。按照电学性质将二维材料分 为导体、半导体和绝缘体。相应材料的超导临界温 度和带隙的范围也在图中标出。图1所列的仅仅是 二维材料家族中的冰山一角[4]。 作为一种半导体,二维材料由于其超薄的特性 及良好的电学性质而在纳米电子学器件领域中得以 广泛应用[5-7]。在二维材料中,石墨烯由于具有高 迁移率等优良的物理性质而吸引了广大研究者的研 究,但是由于其零带隙的特点而使其应用受到限制[8_10]。过渡金属硫族化合物具有独特的夹带结 构,随着层数的减少,带隙能量越来越大,其中,以二 维层状二硫化钼(m〇S2)为代表的二维过渡金属硫 化物由于具有天然的可调带隙而引起广大研究者的 广泛关注。目前,过渡金属硫族化合物在横向和纵 向异质结方面显示出新奇的物理现象[11_13],二硫化 钼已经在场效应晶体管、存储器、发射器等方面广泛 研究。二硫化钼是一种带隙能量在1.2 ~ 1.8 e V的层状半导体材料,它的物理性质严重依赖于厚

汽车防雾剂最佳品牌推荐

汽车防雾剂最佳品牌推荐 导读:我根据大家的需要整理了一份关于《汽车防雾剂最佳品牌推荐》的内容,具体内容:汽车到了冬天或雨水季时,汽车玻璃便会容易起雾,这时候防雾剂就显得格外重要。那么汽车防雾剂应该选择什么品牌呢?跟着我一起来看看吧。汽车防雾剂最佳品牌1、固特威防雾剂... 汽车到了冬天或雨水季时,汽车玻璃便会容易起雾,这时候防雾剂就显得格外重要。那么汽车防雾剂应该选择什么品牌呢?跟着我一起来看看吧。 汽车防雾剂最佳品牌 1、固特威防雾剂 固特威汽车防雾剂是一种优质的防雾剂,它采用了纳米分子材料,驱水剂等多种高分子成分组成,它在玻璃上形成防雨膜如同荷叶般,雨点水滴无法在玻璃上附着,在一定斜度与速度下,雨水自动脱落,不留水痕,一次效果可以保持60天左右。 2、标榜防雾剂 标榜防雾剂由广州市标榜汽车用品实业有限公司生产,这是一家专业生产汽车清洁美容、汽车机修养护、DIY汽车清洁美容及自动喷漆系列产品的大型企业,产品质量值得信耐。 3、快美特防雾剂 快美特玻璃清洁防雾剂是广大车友喜欢的和认可汽车玻璃防雾剂品牌,它是使用环保无磷配方,专门针对因温差变化致使玻璃镜片表面出现雾珠现象而研制的特效防雾产品,具有卓越的防雾效果。

4、彩虹防雾剂 彩虹防雾剂是采用进口超低表面张力活性剂研制而成,能在玻璃表面形成完全润湿的纳米亲水膜,使集结在玻璃表面的微小水雾自动变成透明水膜,从而达到清除雾气、防止玻璃气雾的特效功能。 5、科尔奇防雾剂 科尔奇是德国品牌,科尔奇生产出来产品都很优质,所采用的配方都符合国际环保标准,是中高档轿车美容养护的首选,科尔奇汽车玻璃防雾剂,使用环保无磷配方,专门针对因温差变化致使玻璃镜片表面出现雾珠现象而研制的特效防雾产品,具有卓越的防雾效果。 6、原彩防雾剂 原彩玻璃防雾剂是采用美国先进配方研制而成,能彻底清除玻璃表面的污垢,同时形成一层透明的薄膜,具有良好长久的防雾功能,泡沫状的清洁方式去污力强,使用简捷,喷洒在玻璃的表面用布一擦,可使玻璃洁净如新。 7、爱车宝防雾剂 爱车宝防雾剂是一种简便浓缩型护理剂,能有效防止车室内玻璃雾气、水蒸气的形成,适用于车窗、挡风玻璃、侧面窗及车内后视镜、浴室玻璃、眼镜及防护镜。新改良配方,能够立即去除和防止室内玻璃的雾气、水蒸气。 8、SONAX防雾剂 德国SONAX汽车美容产品公司的产品畅销全球超过92个国家和地区,SONAX汽车美容护理用品系列多达200个品种以上,在经过几十年的发展

防雾减霾专项方案

********* 防雾减霾专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: ********* 2018年月

一、编制依据 《西安市2017年“铁腕治霾?保卫蓝天”工作实施方案》《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《扬尘污染防治责任书》 《陕西省建设工程质量及安全生产管理条例》 《*********》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国环境影响评价法》 二、工程概况

三、管理目标 为了加强“铁腕治霾保卫蓝天”工作,针对本工程的具体情况,在工程施工过程中我们将认真贯切执行国家、陕西省西安市环境保护的法律法规和环境标准、采用清洁工艺,坚持清洁生产,不断提高全体参建员工的环境意识,综合利用各种资源,最大限度的降低各种原材料的消耗,节能、节水、节约原材料;废气、废水、各种废弃物达标排放,从严把握噪音标准,控制施工噪音污染,保护文物古迹,维护城市交通正常秩序。本工程治污减霾目标如下: . 创建陕西省安全文明施工工地 . 施工扬尘污染控制达标。 . 无市民重大投诉。 . 无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评。

. 上级部门检查验收达标。 四、组织建立 本工程建立由建设单位领导,监理单位监督,施工单位工作管理网络,负责施工现场污染控制的策划、组织、落实,并从财力、物力、人力上实施战略布置,将本工程的施工治污减霾控制管理融入到整个施工管理中。 . 领导小组 为了确保施工环境质量,由项目经理部成立以项目经理为组长的防尘施工领导小组。防尘施工领导小组成员如下: 组长:*** 副组长:*** 组员:*** 阴小兵对治污减霾工作负全面责任。 副组长协助组长对治污减霾工作进行管理和落实。其中***负责组织、协调现场生产与安全文明施工、治污减霾事宜;***负责相关人员、材料、机械等的合同谈判、确定以及安全文明施工工程结算;***负责现场安全文明施工总体规划设计;***负责组织协调机电部门落实安全文明施工与治污减霾,并负责水电库房区及周边土方覆盖、洒水处理。 . 巡视制度 巡视检查是消除扬尘隐患,预防扬尘,保证安全生产的重要手段和措施。为了不断改善生产条件和作业环境,使作业环境达到最佳状

玻璃防雾方法

玻璃防雾方法 雨雪天车窗结雾,是谁都避免不了的问题,挺烦人,如果处理不好,还真常常带来大麻烦。记得前些日子在俺那边的版子里,忘了是哪位板油提了个问题,就是雨雪天如何有效除雾,当时俺看了一眼,忙于别的事,没顾上说。虽说目前许多汽车用品商店都有汽车专用除雾水,但价格确实有点贵的离谱,用它还真有点过于奢侈。 今儿个俺就在这儿向大伙传授一个俺使用了几年的秘笈,绝对好使。方法如下:赶上雨雪天气时,不必借助冷风或内循环风除雾,只要在此之前配制好除雾水涂抹于风挡玻璃上即可。除雾水的配制方法极其简单,现在几乎家家都有洗涤灵一类的东西,这是厨房必备的洗涤用品,你只要找个小器皿,挤进少许洗涤灵,按1:10左右的比例兑上水,然后用脱脂棉或软布蘸着它涂抹于前后风挡玻璃内侧(包括后视镜处的车窗玻璃),待晾干后再用麂皮或柔软的干布擦净涂抹时遗留在风挡玻璃上的残留纤维等就OK了,你就踏踏实实上路吧,甭管外面下多大雨,即便关严车窗,就是十几个人在里面大喘气都不带起雾的,涂抹一次,能保证连续几天下雨都管用,玻璃亮堂极了。如果赶上湿度太大的天气,车内外温差较大时,稍微加大洗涤灵的配比即可。你去试试吧,如果不管用,俺负责免费送你进口原装的除雾水。 除此之外,跟家庭洗涤相关的许多东西也都可以作为代用品,而且都可以达到非常不错的除雾效果,比如瓜果清洗液、洗手液、肥皂水、洗衣粉(当然得溶解后)、浴液、洗头液等等,俺只是推荐了信手拈来最简单易用的洗涤灵。如果是懒人的话,想更简单省事,还可以一次多配点罐在小喷壶里,随用随喷,只是喷的时候不要一次喷的太多使它流的哪儿都是就行,这样连擦玻璃都免了,待到洗车时,它的存在还可以直接起到清洁的作用。

纳米薄膜光催化降解研究进展(DOC)

纳米薄膜光催化降解研究进展 摘要:光催化降解,简单地说就是利用某种材料作光催化剂,以实现对某些有毒害物质的分解。近年来,人们认识到用半导体氧化物作光催化剂,具有高效节能、清洁无毒、无二次污染和工艺简单等优点,同时具有超强的氧化能力,在光解水制氢气和降解有机污染物等方面有着广阔的应用前景。本文综述了最近几年TiO2薄膜以及其改性薄膜的研究,简要介绍了其他光催化薄膜ZnO、WO3的研究进展。 关键词:纳米二氧化钛;纳米氧化锌;纳米氧化钨;制备;光催化 1 引言 近些年来,环境污染日益严重,成为威胁人类生存的一个严重问题。为了解决这一难题,人们展开了治理污染、保护环境的科学研究。以半导体为催化剂,利用太阳光催化氧化有毒污染物质作为一种有效的治理污染方法,成为环境保护科学研究的一个热点。1972 年,Fujishima 和Honda发现光电池中光照射的TiO2,可持续发生水的氧化还原反应产生H2,1976年,Frank 将半导体材料用于降解污染物。从此,以TiO2为代表的半导体光催化剂开始发展起来。但TiO2的光催化效率不高,而且光响应范围在紫外光区,太阳光利用率低,制约了它的发展。对于TiO2的改性研究,提高其催化效率,扩大它的光响应范围,是近些年研究的主要方向。另外,其他的光催化材料如ZnO、WO3等的研究也取得了很大进展。本文回顾了最近几年TiO2以及其改性的研究进展和其他光催化材料ZnO、WO3的研究进展。 2 TiO2的研究 世界上能作为光触媒的材料众多,包括TiO2、ZnO、SnO2、ZrO2、CdS等多种氧化物硫化物半导体,其中TiO2价格便宜,化学稳定性好,无毒且原料易得,强抗光腐蚀性和光催化性,因此成为目前使用较为广泛的半导体光阳极材料。由于纳米TiO2神奇的光催化功能,应用范围不断扩大,而TiO2薄膜的制备是实现其实用价值的基础[1]。 2.1金属钛片的阳极氧化方法 阳极氧化方法是以金属钛片为阳极,Pt片或石墨为对电极,在一定电压下,含氟电解液中氧生成TiO2纳米管阵列的方法[2]。人们通过观察氧化过程中电流随时间的变化曲线,普遍认为钛的氧化过程与铝的氧化过程相似,可分为阻挡层的形成过程、纳米孔的形成过程以及多孔的生长过程。首先,在基板的表面生成大量致密氧化物,体积膨胀产生的内应力使阻挡层的表面出现微观起伏;在起伏的凹陷处,由于电场强度增加而加大了电解液对凹陷处氧化膜的溶解,产生了原始的纳米孔胚胎并为电流的通过提供了通道,使得氧化过程得以继续;而后在腐蚀介质(电解液)与电场的共同作用下,孔道底部向基体延伸。阳极氧化生成的TiO2是无定型的,需进行后续的晶化处理。阳极氧化法能制备牢固负载于基体上的TiO2纳米管阵列,这有助于构筑纳米结构及其在纳米器件上的应用。

玻璃防雾剂 玻璃防雾液

玻璃防雾剂玻璃防雾液 玻璃防雾剂和玻璃防雾液其实就是一种物品,两种称呼,因地区不同叫法也不同而已。 一简介 玻璃防雾剂(液):是一种多功能,多用途的防雾,除霜,清洁,防水,防尘的液体环保液,主要适用于有机玻璃、无机玻璃、树脂玻璃、光学玻璃等各种玻璃用品和眼镜镜片、光学镜片、泳镜镜片、高档精密玻璃仪器,摄像器材,摄影器材镜头的高效防雾除霜清洁作用。二成分 纳米活性剂,去离子水,表面活性剂,异丙醇,医用醇,薄荷醇,聚乙二醇,甘油,PEG-600,聚乙烯比咯烷酮,香料,防腐剂,等专业配方精制乳化而成即可得到环保高效的玻璃防雾剂 三防雾特性 防雾剂采用新一代分散防滴材料以及纳米有机活性剂,经防雾剂处理过的玻璃表面有一层超亲水纳米膜,使雾汽与之接触后成低冰点混合物,从而防止结雾。冬季也可用来清洁玻璃制品上霜冰。 四用途 1、内用防雾:当雨天、雾天、冷天,汽车挡风玻璃内面产生凝雾时,用干净毛巾、纸巾醮取本品均匀地擦拭凝雾产生处,即可起防雾作用; 2、有效清除汽车挡风玻璃上的污垢,油垢,使挡风玻璃明亮如新,提高清晰度,对行车安全有莫大的帮助;

3、车镜防水防雾:雨天玻璃会形成水滴,特别是倒车镜,水滴形成后导致司机视线不良,对安全行车构成威胁。这时用干净毛巾、纸巾醮取本品用力均匀地擦拭水滴形成处,(正在下雨时不需要冲洗)雨水会变成水膜,均匀地在玻璃上流下来,车镜明亮晰司机视线良好,行车就安全; 4:可做普通玻璃清洁,对玻璃金属无腐蚀,还可清洁双手上的重油污,应用在挡风玻璃,普通门窗,仪表玻璃,眼镜等.防雾,防霜,清洁,透亮,防尘.具有3~18天防雾,防霜,防尘,可保持空气清新,对人有镇定清 醒的功能,环保无毒,对人体无毒无害. 五应用范围 有机玻璃、无机玻璃、树脂玻璃、光学玻璃,眼镜镜片、光学 镜片、泳镜镜片、仪表玻璃,挡风门窗,摄影器材镜头,高档 精密玻璃件的高效防雾,清洁除霜作用。有机玻璃、无机玻璃、树脂玻璃、光学玻璃,眼镜镜片、光学镜片、泳镜镜片、仪表 玻璃,挡风门窗,摄影器材镜头,高档精密玻璃件的高效防雾,飞机、汽车、火车挡风玻璃防雾;潜水镜镜片、摄影器材镜片、医用化学实验器材镜片、光学仪器镜头、建筑物门窗玻璃、酒 店浴室墙面玻璃、农用塑料大棚顶等防雾处理。 六性能特点

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