1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE

176 2 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 176
Dung lượng 14,32 MB

Nội dung

Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - - NGUYỄN THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG HẤP PHỤ KHÍ ĐỘC VÀ LÀM PHỤ GIA CHỐNG CHÁY CHO NHỰA HDPE LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội, 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - - NGUYỄN THỊ HẠNH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MỘT SỐ VẬT LIỆU CẤU TRÚC NANO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG HẤP PHỤ KHÍ ĐỘC VÀ LÀM PHỤ GIA CHỐNG CHÁY CHO NHỰA HDPE LUẬN ÁN TIẾN SĨ HĨA HỌC Chun ngành: Hóa Vơ Mã số: 9.44.01.13 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Tuyến TS Hoàng Mai Hà Hà Nội, 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi hai thầy hướng dẫn cộng Các kết nghiên cứu không trùng lặp chưa công bố tài liệu khác Hà Nội, ngày tháng năm 2023 Tác giả luận án Nguyễn Thị Hạnh LỜI CẢM ƠN Với lòng chân thành biết ơn sâu sắc, xin trân trọng cảm ơn hai người thầy GS TS Nguyễn Văn Tuyến TS Hoàng Mai Hà, người hướng dẫn giàu kinh nghiệm định hướng khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình làm luận án Viện Hóa học Học viện Khoa học Cơng nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Hóa học - Học viện Khoa học Công nghệ truyền đạt cho kiến thức tảng suốt thời gian học tập Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Hóa học tạo điều kiện cho học tập Tôi xin bày tỏ cảm kích đồng nghiệp Viện Hóa học, đặc biệt anh em Phịng Vật liệu tiên tiến, nơi tơi trực tiếp thực đề tài NCS, người chia sẻ, hỗ trợ công việc động viên suốt thời gian nghiên cứu học tập Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người bạn dành cho tơi nhiều tình cảm u q, khích lệ góp ý chân thành thời gian làm NCS Cuối cùng, tơi xin bày tỏ tình u thương sâu lắng tới người thân gia đình, nguồn lượng để tơi hồn thành luận án Dù cố gắng, nội dung Luận án không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận ý kiến đóng góp q báu từ phía hội đồng, thầy anh chị em đồng nghiệp để luận án NCS hoàn thiện hơn! Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận án Nguyễn Thị Hạnh năm 2023 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT VII DANH MỤC HÌNH IX DANH MỤC BẢNG XIII MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN .4 1.1 Hóa học cháy .4 1.1.1 Điều kiện trì cháy nguyên tắc phòng cháy chữa cháy 1.1.2 Khói khí độc đám cháy 1.1.3 Bột chữa cháy triển vọng xử lý khói khí độc đám cháy 1.2 Vật liệu cấu trúc nano dùng xử lý khói khí độc 1.2.1 Vật liệu nano Fe3O4 11 1.2.2 Vật liệu nano ZnO 12 1.2.3 Vật liệu nano CaCO3 14 1.2.4 Vật liệu nano MgCO3 14 1.3 Vật liệu chống cháy chế chống cháy 15 1.3.1 Phân loại vật liệu chống cháy .15 1.3.2 Vật liệu chống cháy cấu trúc nano .18 1.3.3 Vật liệu chống cháy nano kẽm borate 19 1.4 Các phương pháp tổng hợp vật liệu vô cấu trúc nano 25 1.4.1 Phương pháp kết tủa 26 1.4.2 Phương pháp sol-gel 27 1.4.3 Phương pháp vi sóng .27 1.4.4 Phương pháp phân hủy nhiệt 28 1.4.5 Phương pháp thủy nhiệt/ dung môi nhiệt 28 1.4.6 Phương pháp sử dụng môi trường nhũ tương vi nhũ tương 29 1.5 Tình hình nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano dùng hấp phụ khí độc phòng cháy chữa cháy Việt Nam 29 1.5.1 Tình hình nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano hấp phụ khí độc Việt Nam 30 1.5.2 Tình hình nghiên cứu vật liệu chống cháy cấu trúc nano Việt Nam………………… 31 Tiểu kết Chương .32 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………… 34 2.1 Hóa chất, dụng cụ thiết bị .34 2.1.1 Hóa chất .34 2.1.2 Dụng cụ thiết bị 35 2.2 Tổng hợp vật liệu nano vô dùng hấp phụ khí độc đám cháy…… 35 2.2.1 Tổng hợp vật liệu nFe3O4 35 2.2.2 Tổng hợp vật liệu nZnO 36 2.2.3 Tổng hợp vật liệu nCaCO3 .38 2.2.4 Tổng hợp vật liệu nMgCO3 39 2.2.4.1Tổng hợp nMgCO3 theo phương pháp kết tủa 39 2.2.4.2Tổng hợp nMgCO3 theo phương pháp thủy nhiệt .40 2.3 Tổng hợp vật liệu nano kẽm borate dùng làm chất độn chống cháy 42 2.3.1 Tổng hợp vật liệu nZB 42 2.3.2 Chế tạo composite HDPE chống cháy 43 2.4 Nghiên cứu đặc trưng đánh giá vật liệu 44 2.4.1 Các phương pháp đặc trưng vật liệu 44 2.4.2 Thí nghiệm đánh giá khả hấp phụ vật liệu nano 46 2.4.3 Thí nghiệm đánh giá khả chống cháy tính composite HDPE .47 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 50 3.1 Tổng hợp đặc trưng vật liệu cấu trúc nano dùng hấp phụ khí độc .50 3.1.1 Tổng hợp đặc trưng vật liệu nFe3O4 .50 3.1.2 Tổng hợp đặc trưng vật liệu nZnO .53 3.1.3 Tổng hợp đặc trưng vật liệu nCaCO3 56 3.1.4 Tổng hợp đặc trưng vật liệu nMgCO3 61 Tiểu kết 70 3.2 Hiệu hấp phụ khí độc vật liệu nano 72 3.2.1 Hiệu hấp phụ khí độc nFe3O4 72 3.2.1.1Hấp phụ khí NO2 nFe3O4 72 3.2.1.2Hấp phụ khí SO2 nFe3O4 74 3.2.2 Hiệu hấp phụ khí độc vật liệu nZnO nZnO-SLS 75 3.2.2.1Hấp phụ khí NO2 nZnO nZnO-SLS 75 3.2.2.2Hấp phụ khí SO2 nZnO nZnO-SLS 77 3.2.2.3Hấp phụ khí HCN nZnO nZnO-SLS 78 3.2.3 Hiệu hấp phụ khí độc vật liệu nCaCO3 .80 3.2.4 Hiệu hấp phụ khí độc nMgCO3 84 So sánh khả hấp phụ khí độc vật liệu 90 Tiểu kết 93 3.3 Tổng hợp vật liệu kẽm borate kích thước nano 93 3.3.1 Ảnh hưởng pH đến vật liệu nZB 93 3.3.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến vật liệu nZB .97 3.3.3 Ảnh hưởng chất hoạt động bề mặt đến vật liệu nZB 100 Tiểu kết 105 3.4 Khả chống cháy tính composite HDPE phối trộn với tổ hợp chống cháy chứa nZB .105 3.4.1 Hiệu chống cháy composite HDPE 105 3.4.2 Cơ tính composite HDPE 108 Tiểu kết 110 KẾT LUẬN 112 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 113 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC 131 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AC Activated carbon Than hoạt tính AFM Atomic Force Microscopy Kính hiển vi lực nguyên tử APP Ammonium polyphosphate Amoni polyphotphat ATH Alumina trihydroxide Nhôm hydroxit BET Brunauer- Emmett- Teller Phương pháp đo diện tích bề mặt BET CCC Chất chống cháy CNTs Carbone nanotube Ống nano cacbon CP Commercial particles Các hạt thương phẩm CTAB Cetyl trimethylammonium bromide Cetyl trimetylamoni bromua CVD Chemical vapor deposition Lắng đọng hóa học DTA Differential thermal analysis Phân tích nhiệt vi sai EDTA Ethylenediaminetetraacetic Etylenediamintetraaxetic EG Expandable graphite Graphit giãn nở FE-SEM Field Emission Scanning Electron Microscopy Hiển vi điện tử quét phát xạ trường FT-IR Fourier transform Infrared Spectroscopy Quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier FTO Fluorine doped tin oxide Thiếc oxit pha tạp flo GO Graphene oxide Graphen oxit HDPE High density polyethylene PE tỉ trọng cao HRR Heat release rate Tốc độ giải phóng nhiệt LDH Layered double hydroxide Hydroxit lớp kép LDPE Low density polyethylene PE tỉ trọng thấp LOI Limiting Oxygen Index Chỉ số oxy tới hạn MDH Magnesium hydroxide Magie hydroxit MMT Montmorillonite Montmorillonit MP Microparticles Các hạt kích thước micro NC Nanocomposite Nanocomposite NM Nanomaterial Vật liệu nano NP Nanoparticles Hạt nano PE Polyethylene Polyetylen PEG Polyethylene glycol Polyetylen glycol PER Pentaerythritol Pentaerythritol PET Polyethylene terephatalate Polyetylen terephatalat PP Polypropylene Polypropylen PVA Polyvinyl alcohol Polyvinyl alcohol PVC Polyvinyl chloride Polyvinyl clorua RP Red phosphorous Photpho đỏ SLS Sodium lauryl sulfate Natri lauryl sulfat TEM Transmission Electron Microscopy Hiển vi điện tử truyền qua TGA Thermogravimetric Analysis Phân tích nhiệt trọng lượng TPR Temperature programmed Reduction Khử hóa theo chương trình nhiệt độ XPS X-ray photoelectron spectroscopy Phương pháp phổ quang điện tử tia X XRD X-ray Diffraction Nhiễu xạ tia X ZB Zinc borate Kẽm borate

Ngày đăng: 09/08/2023, 20:39

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.2. Xử lý khí SO 2  bằng phương pháp hấp thụ - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 1.2. Xử lý khí SO 2 bằng phương pháp hấp thụ (Trang 24)
Hình 1.4. Phân loại chất chống cháy theo thành phần hóa học - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 1.4. Phân loại chất chống cháy theo thành phần hóa học (Trang 31)
Hình 1.5. Sự cháy của polyme (trái) và cơ chế chống cháy (phải) [60] - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 1.5. Sự cháy của polyme (trái) và cơ chế chống cháy (phải) [60] (Trang 32)
Hình 1.7. Giản đồ phân tích nhiệt trọng lượng của các mẫu kẽm borate (trái) và giản đồ phân - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 1.7. Giản đồ phân tích nhiệt trọng lượng của các mẫu kẽm borate (trái) và giản đồ phân (Trang 36)
Hình 1.8. Khái quát các kỹ thuật tổng hợp vật liệu nano [84] - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 1.8. Khái quát các kỹ thuật tổng hợp vật liệu nano [84] (Trang 40)
Bảng 2.1. Hóa chất thí nghiệm - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Bảng 2.1. Hóa chất thí nghiệm (Trang 49)
Hình 2.2. Sơ đồ quy trình tổng hợp nZnO bằng phương pháp kết tủa - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 2.2. Sơ đồ quy trình tổng hợp nZnO bằng phương pháp kết tủa (Trang 52)
Hình 2.3. Sơ đồ khối các bước tổng hợp nCaCO 3  Chi tiết  quá trình như sau: - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 2.3. Sơ đồ khối các bước tổng hợp nCaCO 3 Chi tiết quá trình như sau: (Trang 53)
Hình 2.4. Sơ đồ quá trình tổng hợp nMgCO 3  theo phương pháp thủy nhiệt - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 2.4. Sơ đồ quá trình tổng hợp nMgCO 3 theo phương pháp thủy nhiệt (Trang 56)
Hình 2.6. Sơ đồ thí nghiệm hấp phụ khí độc NO 2 , SO 2  và HCN - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 2.6. Sơ đồ thí nghiệm hấp phụ khí độc NO 2 , SO 2 và HCN (Trang 61)
Hình 3.1. (a) Giản đồ XRD, (b) Trắc đồ CO-TPR của nFe 3 O 4 - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.1. (a) Giản đồ XRD, (b) Trắc đồ CO-TPR của nFe 3 O 4 (Trang 65)
Hình 3.9. Phổ hồng ngoại của các mẫu nCaCO 3  với các chất hoạt động bề mặt - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.9. Phổ hồng ngoại của các mẫu nCaCO 3 với các chất hoạt động bề mặt (Trang 73)
Hình 3.10. Giản đồ phân tích nhiệt của mẫu nCaCO 3 - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.10. Giản đồ phân tích nhiệt của mẫu nCaCO 3 (Trang 73)
Hình 3.15. Giản đồ XRD các mẫu MgCO 3  tổng hợp từ tiền chất MgCl 2  theo phương pháp thủy nhiệt - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.15. Giản đồ XRD các mẫu MgCO 3 tổng hợp từ tiền chất MgCl 2 theo phương pháp thủy nhiệt (Trang 81)
Hình 3.17. Đường đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp phụ N 2  của mẫu MgCO 3 -Tw80 - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.17. Đường đẳng nhiệt hấp phụ - giải hấp phụ N 2 của mẫu MgCO 3 -Tw80 (Trang 82)
Hình 3.19. Giản đồ phân tích nhiệt của nMgCO 3 -Tw80 - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.19. Giản đồ phân tích nhiệt của nMgCO 3 -Tw80 (Trang 84)
Hình 3.24. Hấp phụ khí HCN trên ZnO và ZnO-SLS: (a) Giản đồ XRD các mẫu sau hấp phụ, (b) Phổ - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.24. Hấp phụ khí HCN trên ZnO và ZnO-SLS: (a) Giản đồ XRD các mẫu sau hấp phụ, (b) Phổ (Trang 94)
Hình 3.25. Phổ hồng ngoại của mẫu CaCO 3 -SLS sau khi hấp phụ khí NO 2  theo các thời gian khác nhau - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.25. Phổ hồng ngoại của mẫu CaCO 3 -SLS sau khi hấp phụ khí NO 2 theo các thời gian khác nhau (Trang 95)
Hình 3.26. Biến thiên dung lượng hấp phụ khí SO 2 , NO 2  trên nCaCO 3 -SLS theo thời gian - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.26. Biến thiên dung lượng hấp phụ khí SO 2 , NO 2 trên nCaCO 3 -SLS theo thời gian (Trang 96)
Hình 3.30. Phổ FT-IR của mẫu nano MgCO 3  sau 8 giờ hấp phụ các khí SO 2  và NO 2 . - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.30. Phổ FT-IR của mẫu nano MgCO 3 sau 8 giờ hấp phụ các khí SO 2 và NO 2 (Trang 99)
Hình 3.31. Phổ hồng ngoại của mẫu nano MgCO 3  sau khi hấp phụ và chuyển hóa khí NO 2  theo thời  gian - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.31. Phổ hồng ngoại của mẫu nano MgCO 3 sau khi hấp phụ và chuyển hóa khí NO 2 theo thời gian (Trang 100)
Hình 3.32. Phổ hồng ngoại của mẫu nano MgCO 3  sau khi hấp phụ và chuyển hóa khí SO 2   theo thời gian - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.32. Phổ hồng ngoại của mẫu nano MgCO 3 sau khi hấp phụ và chuyển hóa khí SO 2 theo thời gian (Trang 101)
Hình 3.36. Phổ EDX của mẫu MgCO 3  sau 180 phút hấp phụ SO 2 - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.36. Phổ EDX của mẫu MgCO 3 sau 180 phút hấp phụ SO 2 (Trang 104)
Hình 3.38. Giản đồ XRD của vật liệu nZB tại các pH khác nhau - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.38. Giản đồ XRD của vật liệu nZB tại các pH khác nhau (Trang 109)
Hình 3.39. Ảnh SEM của nZB kết tủa tại các pH khác nhau - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.39. Ảnh SEM của nZB kết tủa tại các pH khác nhau (Trang 111)
Hình 3.42. Ảnh SEM của các mẫu nZB tổng hợp tại các nhiệt độ khác nhau - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.42. Ảnh SEM của các mẫu nZB tổng hợp tại các nhiệt độ khác nhau (Trang 114)
Hình 3.43. Giản đồ XRD của các mẫu nZB tổng hợp với các chất hoạt động bề - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.43. Giản đồ XRD của các mẫu nZB tổng hợp với các chất hoạt động bề (Trang 116)
Hình 3.44. Phổ hồng ngoại FT-IR của các mẫu nZB với chất hoạt động bề mặt khác nhau: (a) ZB, (b) - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.44. Phổ hồng ngoại FT-IR của các mẫu nZB với chất hoạt động bề mặt khác nhau: (a) ZB, (b) (Trang 117)
Hình 3.45. Ảnh SEM của các mẫu nZB tổng hợp với các chất hoạt động bề mặt: - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.45. Ảnh SEM của các mẫu nZB tổng hợp với các chất hoạt động bề mặt: (Trang 119)
Hình 3.46. Ảnh hưởng của tỉ lệ nZB đến khả năng chống cháy của composite - Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu cấu trúc nano định hướng ứng dụng hấp phụ khí độc và làm phụ gia chống cháy cho nhựa HDPE
Hình 3.46. Ảnh hưởng của tỉ lệ nZB đến khả năng chống cháy của composite (Trang 122)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w