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

Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit

94 9 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 94
Dung lượng 12,72 MB

Nội dung

Ngày đăng: 05/07/2021, 07:43

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. Vũ Đình Cự, Nguyễn Xuân Chánh (2004), Công nghệ nano điều khiển tới từng phân tử, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Sách, tạp chí
Tiêu đề: Công nghệ nano điều khiển tới từng phân tử
Tác giả: Vũ Đình Cự, Nguyễn Xuân Chánh
Nhà XB: Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
Năm: 2004
2. Nguyễn Thị Dung, Phạm Phát Tân, Nguyễn Văn Khoa, Trần Thị Đức, Lê Thị Hoài Nam, Bùi Tiến Dũng (2004), “Phân hủy phenol trên màng TiO 2 với ánh sáng tử ngoại”, T ạ p chí hóa h ọ c, T.42, Tr. 401-404 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Phân hủy phenol trên màng TiO2 với ánh sáng tử ngoại”, "Tạp chí hóa học
Tác giả: Nguyễn Thị Dung, Phạm Phát Tân, Nguyễn Văn Khoa, Trần Thị Đức, Lê Thị Hoài Nam, Bùi Tiến Dũng
Năm: 2004
3. Minh Đường, Trần Công Lý (2007), “Tổng thuật về công nghệ nano”, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, nghiên cứu trao đổi, (số 3/2007). Tr.1-3 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tổng thuật về công nghệ nano”, "Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, nghiên cứu trao đổi
Tác giả: Minh Đường, Trần Công Lý
Năm: 2007
5. Trần Thị Việt Hoa, Huỳnh Khánh Duy, Lê Thanh Phong, Lê Thị Hoàng Anh, “Nghiên cứu phản ứng oxy hóa Toluen thành Benzaldehyde bằng tác nhân oxy hóa rắn, bằng oxy trên xúc tác MoO 3 mang trên Bentonite và TiO 2 ”, H ộ i ngh ị Khoa h ọ c và Công nghệ lần 9, phân ban Công nghệ Hóa học, Tr.1-13 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nghiên cứu phản ứng oxy hóa Toluen thành Benzaldehyde bằng tác nhân oxy hóa rắn, bằng oxy trên xúc tác MoO3 mang trên Bentonite và TiO2”, "Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 9, phân ban Công nghệ Hóa học
6. Ngô Quang Huy (2003), Cơ sở Vật lý hạt nhân, Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Tr. 140-162, 174-199 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Cơ sở Vật lý hạt nhân
Tác giả: Ngô Quang Huy
Nhà XB: Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật
Năm: 2003
7. 10Trần Mạnh Trí (2005), “Sử dụng năng lượng mặt trời thực hiện quá trình quang xúc tác trên TiO 2 để xử lý nước và nước thải công nghiệp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, T.43 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Sử dụng năng lượng mặt trời thực hiện quá trình quang xúc tác trên TiO2 để xử lý nước và nước thải công nghiệp”, "Tạp chí Khoa học và Công nghệ
Tác giả: 10Trần Mạnh Trí
Năm: 2005
8. Nguyễn Đức Nghĩa (2007), Hóa học nano, Công nghệ nền và vật liệu nguồn, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Sách, tạp chí
Tiêu đề: Hóa học nano, Công nghệ nền và vật liệu nguồn
Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa
Nhà XB: Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm: 2007
9. 11Nguyễn Bá Xuân, Mai Tuyên (2006), “Nghiên cứu cơ chế và các điều kiện chế tạo vật liệu nano TiO 2 dạng anatase dùng làm xúc tác quang hóa”, Tạp chí Hóa học và ứ ng d ụ ng, số 6 (54)/ 2006 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nghiên cứu cơ chế và các điều kiện chế tạo vật liệu nano TiO2 dạng anatase dùng làm xúc tác quang hóa”, "Tạp chí Hóa học và ứng dụng
Tác giả: 11Nguyễn Bá Xuân, Mai Tuyên
Năm: 2006
10. Phạm Đức Khuê, Nguyễn Đình Hoàng, Vũ Thị Bích (2010), “Xác định suất lượng của các đồng vị phóng xạ tạo thành từ vật liệu nano dưới tác dụng của chùm photon năng lượng cao”, NAFOSTED, đề tài nghiên c ứ u c ơ b ả n, mã s ố :103.04.91.09.Tài liệu tiếng Anh Sách, tạp chí
Tiêu đề: Xác định suất lượng của các đồng vị phóng xạ tạo thành từ vật liệu nano dưới tác dụng của chùm photon năng lượng cao”, "NAFOSTED, "đề" tài nghiên c"ứ"u c"ơ" b"ả"n, mã s"ố":103.04.91.09
Tác giả: Phạm Đức Khuê, Nguyễn Đình Hoàng, Vũ Thị Bích
Năm: 2010
20. O. Carp, C. L. Huisamn, A. Reller (2004), Photoinduced reactivity of titanium dioxide, Elsevier/ Progress in Solid State Chemistry 32, 33-137 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Photoinduced reactivity of titanium dioxide
Tác giả: O. Carp, C. L. Huisamn, A. Reller
Năm: 2004
24. Herman Cember “Introduction to Health Physics”, the McGraw-Hill Companies, Inc., 1996, trang 135 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Introduction to Health Physics
25. C. brechignac P. Houdy M. Lahmani, Nanomaterials and nanochemistry, European Materials research society Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nanomaterials and nanochemistry
26. Guozhong Cao, Nanostructures and nanomaterial, Imperial College Press, 2005 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nanostructures and nanomaterial
27. Jikai Liu, Taicheng An, Guiying Li, Ningzhong Bao, Jiamo Fu, Preparation and characterization of highly active mesoporous TiO 2 photocatalysts by hydrothermal synthesis under weak acid conditions, Elsevier/ Microporous and Mesoporous Materials 124 (2009) 197-203 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Preparation and characterization of highly active mesoporous TiO"2" photocatalysts by hydrothermal synthesis under weak acid conditions
28. Tran Trung, Won-Jei Cho, Chang-Sik Ha, Preparation of TiO 2 nanoparticle in glyceron-containing solutions, Elsevier/ Matterials letters 4236 (2002) 1-5 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Preparation of TiO"2" nanoparticle in glyceron-containing solutions
29. Chenthamarakshan C. R., Rajeshwar K., Wolfrum E. J, Heterogeneous photocatalytic reduction of Cr(VI) in UV-irradiated titania suspension Effect of protons, ammonium ions, and other interfacial aspects, Langmiur, 16(2000) 2715- 2721 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Heterogeneous photocatalytic reduction of Cr(VI) in UV-irradiated titania suspension Effect of protons, ammonium ions, and other interfacial aspects
30. M. Sceppanovic, S. Askrabic (2009), Low-frequence Raman spectroscopy of pure and La-doped TiO 2 nanopowders synthesized by sol-gel method, Acta physica polonica a, vol.116 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Low-frequence Raman spectroscopy of pure and La-doped TiO"2" nanopowders synthesized by sol-gel method
Tác giả: M. Sceppanovic, S. Askrabic
Năm: 2009
31. Mingmei Wu, Gang Lin, Dihu Chen, Gaungguo Wang, Dian He, Shouhua Feng, and Ruren Xu, Sol-hydrothermal synthesis and hydrothermally structural evolution of nanocrystal titanium dioxide, Chem. Mater, 14 (2001) 1974-1980 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Sol-hydrothermal synthesis and hydrothermally structural evolution of nanocrystal titanium dioxide
32. Jose A. Rodriguez, Marco Fernandez-Garcia, Synthesis, properties and applications of oxide nanomaterials, Wiley-interscience, 2007 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Synthesis, properties and applications of oxide nanomaterials
33. M. R. Prairie, B. M. Stange, and L. R. Evans, TiO 2 photocatalysis for the Destruction of Organic and the Reduction heavy metals, Proceedings of the 1 st Sách, tạp chí
Tiêu đề: TiO"2" photocatalysis for the Destruction of Organic and the Reduction heavy metals

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng 1.1: Một vài nguồn electron biến hoán nội phổ biến - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Bảng 1.1 Một vài nguồn electron biến hoán nội phổ biến (Trang 14)
Bảng 1.4: Nguồn hạt anpha hữu ích cho sự kích thích ti aX đặc trưng - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Bảng 1.4 Nguồn hạt anpha hữu ích cho sự kích thích ti aX đặc trưng (Trang 23)
Bảng 1.5: Các nguồn notron theo phản ứng (α,n) - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Bảng 1.5 Các nguồn notron theo phản ứng (α,n) (Trang 24)
1.1.4.3 Nguồn notron theo phản ứng (γ,n): - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
1.1.4.3 Nguồn notron theo phản ứng (γ,n): (Trang 25)
Hình 1.4: Sự phụ thuộc  quãng  chạy  –  năng lượng  của hạt  anpha  trong  không  khí [4] - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 1.4 Sự phụ thuộc quãng chạy – năng lượng của hạt anpha trong không khí [4] (Trang 28)
Hình 1.5: Độ ion hóa riêng đối với không khí phụ thuộc năng lượng hạt beta [21]. - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 1.5 Độ ion hóa riêng đối với không khí phụ thuộc năng lượng hạt beta [21] (Trang 30)
Hình 1.9: Sự suy giảm chùm tia gamma  theo  b ề  dày  vật  liệ u.  - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 1.9 Sự suy giảm chùm tia gamma theo b ề dày vật liệ u. (Trang 33)
Hình 1.11:Các photon hủy cặp0,51MeV - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 1.11 Các photon hủy cặp0,51MeV (Trang 36)
Bảng 2.1: Kích thước giới hạn đối với một số vật liệu nano - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Bảng 2.1 Kích thước giới hạn đối với một số vật liệu nano (Trang 43)
Hình 2.1: Một vài dạng thù hình của cacbon. So sánh ống nano cacbon (h) với (a) kim cương, (b) graphit, (c) ionsdaleite, (d,e,f) fullerence C60, C540, C70, (g) cacbon vô định  hình - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 2.1 Một vài dạng thù hình của cacbon. So sánh ống nano cacbon (h) với (a) kim cương, (b) graphit, (c) ionsdaleite, (d,e,f) fullerence C60, C540, C70, (g) cacbon vô định hình (Trang 45)
Hình 2.2: Dây nano - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 2.2 Dây nano (Trang 46)
Hình 2.6: Cấu trúc các dạng thù hình của titan dioxit [78,79,80] - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 2.6 Cấu trúc các dạng thù hình của titan dioxit [78,79,80] (Trang 51)
Bảng 2.2: Các thông số tính chất vật lý của TiO2 [41, 4 2] - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Bảng 2.2 Các thông số tính chất vật lý của TiO2 [41, 4 2] (Trang 53)
Hình 2.7: Quá trình quang xúc tác trên TiO2 - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 2.7 Quá trình quang xúc tác trên TiO2 (Trang 60)
Hình 2.8: Diễn biến quá trình siêu ưu nước của TiO2 trên bề mặt thủy tinh - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 2.8 Diễn biến quá trình siêu ưu nước của TiO2 trên bề mặt thủy tinh (Trang 63)
Hình 2.10: Sơ đồ của một pin mặt trời nanoTiO2 hoạt hóa bằng thuốc nhuộm [20] - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 2.10 Sơ đồ của một pin mặt trời nanoTiO2 hoạt hóa bằng thuốc nhuộm [20] (Trang 66)
Hình 3.2: Sơ đồ nguyên tắc hoạt động cân phân tích - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 3.2 Sơ đồ nguyên tắc hoạt động cân phân tích (Trang 71)
Hình 4.1: Mẫu thử trong buồng chiếu xạ (nguồn phóng xạ được đặt dưới đĩa tròn đỏ, lọ thủy tinh đánh số chứa dung dịch xanh melthylene + nano titan dioxit)  - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 4.1 Mẫu thử trong buồng chiếu xạ (nguồn phóng xạ được đặt dưới đĩa tròn đỏ, lọ thủy tinh đánh số chứa dung dịch xanh melthylene + nano titan dioxit) (Trang 74)
Hình 4.3: Mô hình thí nghiệm đo công suất hấp thụ - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 4.3 Mô hình thí nghiệm đo công suất hấp thụ (Trang 75)
Bảng 4.2: Thông tin về mẫu, thời gian chiếu và kết quả đo của mẫu Trung Quốc - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Bảng 4.2 Thông tin về mẫu, thời gian chiếu và kết quả đo của mẫu Trung Quốc (Trang 75)
Hình 4.4: Đồ thị sự suy giảm nồng độ MB của mẫu Trung Quốc đã được chiếu xạ - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 4.4 Đồ thị sự suy giảm nồng độ MB của mẫu Trung Quốc đã được chiếu xạ (Trang 76)
Hình 4.5: Đồ thị sự suy giảm nồng độ MB của mẫu TiO2 xuất xứ phòng thí nghiệm đã chiếu xạ - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 4.5 Đồ thị sự suy giảm nồng độ MB của mẫu TiO2 xuất xứ phòng thí nghiệm đã chiếu xạ (Trang 77)
Bảng 4.4 Kết quả đo độ truyền qua với mẫu xuất xứ phòng thí nghiệm - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Bảng 4.4 Kết quả đo độ truyền qua với mẫu xuất xứ phòng thí nghiệm (Trang 77)
Bảng 4.5: Thông tin về mẫu, thời gian chiếu mẫu Degussa P25 - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Bảng 4.5 Thông tin về mẫu, thời gian chiếu mẫu Degussa P25 (Trang 78)
Bảng 4.6 Kết quả đo độ truyền qua mẫu Degussa P25 - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Bảng 4.6 Kết quả đo độ truyền qua mẫu Degussa P25 (Trang 78)
Hình 4.6: Đồ thị sự suy giảm nồng độ MB trong mẫu Degussa P25 đã chiếu xạ - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 4.6 Đồ thị sự suy giảm nồng độ MB trong mẫu Degussa P25 đã chiếu xạ (Trang 79)
4.2.2 Khảo sát cấu trúc của nanoTiO2 sau khi chiếu xạ: - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
4.2.2 Khảo sát cấu trúc của nanoTiO2 sau khi chiếu xạ: (Trang 82)
Hình 4.8: Chụp X-ray mẫu TiO2 của Trung Quốc chiếu xạ 310 giờ - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 4.8 Chụp X-ray mẫu TiO2 của Trung Quốc chiếu xạ 310 giờ (Trang 83)
Hình 4.9: Chụp X-ray bột nanoTiO2 Degusa P25 Đức (chưa chiếu xạ) - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 4.9 Chụp X-ray bột nanoTiO2 Degusa P25 Đức (chưa chiếu xạ) (Trang 84)
Hình 4.10: Chụp X-ray bột nanoTiO2 Degusa P25 Đức chiếu xạ 290 giờ - Ảnh hưởng của bức xạ gamma lên tính chất vật liệu nano titan đioxit
Hình 4.10 Chụp X-ray bột nanoTiO2 Degusa P25 Đức chiếu xạ 290 giờ (Trang 85)
w