Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Золь-гель-метод

    Золь-гель метод [c.42]

    В настоящее время золь-гель метод широко используется для получения наночастиц из неорганических неметаллических материалов. [c.43]

    Для получения тонкодисперсных порошков неорганических пигментов применен так называемый золь-гель метод, сущность которого заключается во введении в водные растворы неорганических солей или гидроксидов (суспензий) цветных металлов, водорастворимых пептизируемых органических соединений, способствующих образованию устойчивых гелей, с последующей термической обработкой при температуре 120-150 °С до образо- [c.187]


    Приведем несколько примеров, дающих представление о золь-гель методе в присутствии функциональных силанов. [c.162]

    На наш взгляд, есть еще один недостаток, существенно ограничивающий применение золь-гель метода по сравнению с ковалентной иммобилизацией. В процессе получения минеральных носителей, в частности кремнезема, их прокаливают с целью придания необходимых поверхностно-пористых характеристик и механической прочности. Возможность прокаливания золь-гель образцов с включенными органическими соединениями определяется их невысокой, как правило, термостабильностью, и такие образцы не отличаются механической прочностью, легко подвержены [c.163]

    Установлено, что особенности золь-гель метода получения порошковых люминофоров позволяют исполь овать повышенные концентрации ионов активаторов при равномерном объемном распределении их в структуре материала, а также регулировать дисперсность путем изменения условий синтеза, исключая при этом технологическую [c.17]

    Согласно определению [255], золь-гель методом называют процесс образования геля через стадию золя, хотя нередко сюда же включается и образование порошковых материалов, строго говоря, не являюш ихся гелями. Существует две основные возможности получения золей с дальнейшим получением геля (желатинизацией). [c.161]

    При управлении физико-химическим поведением твердофазного материала путем введения примесей исключительно важно использовать методы синтеза, обеспечивающие равномерное распределение вводимых веществ в объеме материала. Ввиду малых количеств примесей этого трудно добиться, используя твердофазный синтез из механической смеси компонентов. При получении исходных твердофазных реагентов термолизом солей необходимо использовать методы так называемой химической гомогенизации, например криохимического осаждения (сублимационной сушки), распылительной сушки, соосаждения, золь—гель-методы, изотермического снятия пересыщения и др. Подробнее об этих методах синтеза будет рассказано в следующей главе. [c.220]

    Как вариант золь —гель-метода можно рассматривать упоминавшийся выше способ получения солевых смесей упариванием водных растворов до состояния раствора в кристаллизационной воде с последующим затвердеванием кристаллогидратов при охлаждении, а также пропитку исходным солевым раствором без-зольного бумажного фильтра с последующим его сжиганием. Последний метод отличается простотой, но из-за наличия малых количеств золы может применяться только в случаях, не требующих высокой чистоты получаемого продукта по отношению к микропримесям. [c.234]


    Получение химически модифицированных материалов золь-гель методом 161 [c.161]

    Цель настоящей работы - исследование парциальных термодинамических свойств водорода сложных гидратированных оксидов ванадия (V) и вольфрама (VI), полученных золь-гель-методом. [c.30]

Рис. 2.5. Схема процессов получения нанопорошков золь-гель методом [5] Рис. 2.5. <a href="/info/1154919">Схема процессов получения</a> нанопорошков <a href="/info/140849">золь-гель</a> методом [5]
    Развиты основы 1сории экструзионного формования масс. Развиты основы 1С0-рии образования наночас1иц золь-гель методом. Разработаны методики энергосбережения и оценки степени энергозамкнутости химических производств с использованием информационно-термодинамического и энергетических методов анализа. [c.26]

    На основе разработанных методов, принципов разработаны энергоресурсосберегающие технологии получения фосфорсодержащих продуктов двухосновного фосфита свинца, фосфористой кислоты технология получения широкого класса каталшзаторов (оксидов железа(И1), алюминия) методом экс грузионного формования технология образования и роста наночастиц в золь-гель методах получения оксидов технология процессов гибели популяций микроорганизмов в биотехнологических процессах программные продукты для процессов кристаллизации, экстракции, экструзии [c.26]

    После определения конструкции композита - выбора компонентов и распределения их функций, приступают к решению наиболее сложной задачи изготовлению композиционного материала, вк.тючающему выбор геометрии армирования (например, различного рода плетения) и наиболее эффективного технологического метода соединения компонентов композита друг с другом (например, золь-гель методы, методы порошковой металлургии, методы осаждения-напыления и другие). Однако основная сложность заключается не в сборке отдельных компонентов композита, а в образовании между ними прочного и специфического соединения. При этом большую роль играет предварительный анализ фаничных процессов, происходящих в системе. Межфазное взаимодействие оказывает влияние на прочность связи компонентов, возможность химических реакций на границе и образование новых фаз, формируя такие характеристики композита, как термостойкость, устойчивость к действию агрессивных сред, прочность и дру гие важные экс-штуатационные характеристики нового материала. Осуществление кон-тpOJ я не только за составом, но и за структурой требует развития теории, которая позволила бы предсказать, как будет влиять то или иное изменение на свойства композита. Когда стало расти число возможных комбинаций матрицы и армирующих волокон, а простое слоистое армирование начало усту пать место армированию сложными переплетениями, исследователи стали искать пути, позволяющие избежать чисто эмпирического подхода. Задача состоит в том, чтобы по характеристикам волокна (частиц и др.), матрицы и по их компоновке заранее предсказать поведение композита. [c.12]

    Золь-гель-методы получения наногибридных полимер-неорганических композитов [c.141]

    Для nojiyneHKH гибридных дисперсных полимер-неорганических композитов интенсивно развиваются золь-гель-методы и интеркаляцня полимеров и частиц в слоистые и сетчатые системы. Как отмечалось, полимерные. молек лы - длинные молекулярные цепочки Повторяющиеся единицы цепи - молекулярные звенья имеют две свободные валентности и поэто.му объединяются в линейные цепи. Если, однако, при синтезе в цепь могут встраиваться звенья с валентностью три и выше, то в результате образуется трехмерный пространственный каркас из цепочек, соединенных друг с другом ковалентными связями, - полимерная сетка Такие сетки будучи помещены в хороший растворитель набухают в нем Полимерная сетка, адсорбировавшая в себя значительное количество растворите.ля, называется полимерным гелем. [c.141]

    Экологически оптимальными явл5потся бессточные способы по -чения композиционных материалов, к которым относится и золь-гель-метод, применяемый для получения катализаторов, связующих и адсорбентов для фармацевтической и косметической промышленности и др [c.142]

    Весь золь-гель-процесс состоит из последовательных операций, объединяющих в одно целое гидролиз и коллоидный методы. Исходным материалом является Si (OR)4 (силикон тетраалкоголят), который подвергается гидролизу. Полученный золь заливают в матрицу и сушат. При сушке могут образовываться трещины из-за наличия напряжения в материале, вызванных существованием капилляров с жидкой фазой и с уже высушенным веществом. Окончательно отливку нагревают до 1250—1450° С и спекают. При этом пористый кварц имеет тенденцию к растрескиванию, вздуванию или образованию пузырей. Заготовка ОВ изготовляется путем помещения монолитного стекла в ОКТ, которая, в свою очередь, изготовляется методом M VD. Заготовка схлопывается с использованием кислородно-водородной горелки и затем перетягивается в ОВ с помощью обычного технологического оборудования. Сравнительные характеристики ОВ, вытянутых из заготовок, изготовленных разными золь-гель-методами, приведены в табл. 7.1. [c.149]


    ККМ, упрочненные частицами. В основе получения композитов с керамической матрицей, упрочненной частицами, лежат процессы изменения фазового состояния в результате образования центров кристаллизации, роста зерен, твердо- и жидкофазного спекания порошков. Лля создания нанодисперсных гибридных материалов ( ERAMER), таких как металл-керамические, полилмер-керамические нанокомпозиты применяют современные химические золь-гель-методы. [c.159]

    В последние годы развиты методы создания нанокомпозитов на основе покрытия и заполнения нанопор в подложках керамического типа. Один из таких методов - золь-гель метод был рассмотрен ранее. Основная идея, стоящая за этими исследованиями - использование большой внутренней поверхности керамики как шаблона для создания по-лупроводниковьк гетеропереходов с экстремально большой площадью. [c.171]

Рис. 4.19. Синтез згисрепленного порфиринового комплекса железа (III) золь-гель методом Рис. 4.19. Синтез згисрепленного <a href="/info/696711">порфиринового комплекса железа</a> (III) <a href="/info/140849">золь-гель</a> методом
    Способ 2 [4—7]. ТЬОг со свойствами керамики можно получить по так называемому золь —гель методу. Т1и(ЫОз)4 медленно нагревают в струе воздуха до 200 °С. По достижении этой температуры заменяют воздух перегретым водяным паром и поднимают температуру до 475 °С за 3 ч. Вещество нагревают в течение еще 3 ч при этой температуре в струе водяного пара. Полученный по реакции пирогидролиза рыхлый порошок ТЮг имеет поверхность 80 м /г размеры отдельных кристаллитов достигают 70 А. Содержание нитрата составляет 0,03 моль на 1 моль ТИОз. Если такой высокодис-иерсный оксид настаивать в течение 1 ч при 80 °С с разбавленной азотной кислотой при pH 2,5—4, то образуется стабильный золь, который можно сконцентрировать до 7 М по ТЬ02, причем вязкость золя не возрастает. [c.1236]

    ЦИЮ. Ферроэлектрические свойства потаились после отжига при высокой температуре или при длительном времени. Некристаллические состояния различны в пленках, полученных золь—гель-методом и осаждением из газовой фазы. Висмутсодержащие ферроэлектрические тонкие пленки предложено осаждать из растворов, содержащих метоксипропанол, а также алкоксиды Sr, Bi, Та, Nb, Ti. Пленки обнаруживают высокую адгезию к Pt [181]. [c.267]

    Тонкие пленки из тройных оксидов состава В120з—РегОз—РЬТЮз были приготовлены по золь—гель-технологии на стеклянных пластинах или кремниевых подложках. Пленки с молярным содержанием РегОз на уровне 70 % обнаруживают одновременно ферромагнитные и ферроэлектрические свойства при температурах выше комнатной и остаются в аморфном состоянии даже после отжига при 700 К на воздухе [188]. Тонкие пленки В1РеОз в [189] получены золь—гель-методом на платинированной поверхности кремния, и их электрические и магнитные свойства изучены. После отжига при температуре 400 °С и выше пленки имели структуру перовскита и пониженную величину сопротивления. Поляризационные характеристики определены из анализа явления гистерезиса. [c.268]

    Золь—гель-метод был использован для изучения влияния состава и времени старения растворов предшественников на фазовый состав, структуру и оптические свойства а также адгезию к поверхности металла тонких пленок в системе Bi203-F 203-Ti02 [441]. [c.310]

    С учетом указанных факторов, золь/гель-метод позволяет получать более чистый продукт, чем, например методом жидкостной грану.тяции силикагелей в масле. Кроме того, преимуществом полиорганосилоксановых носителей является возможность контроля гидрофобных шш гидрофильных свойств, наличия функциональных групп за счет изменения состава смеси исходных полиорганосилоксанов. Важным этапом получения сферических кремнеземных носителей по рассмотренной технологии является выбор режима сушки. [c.260]

    Золь-гель метод включает несколько основных технологических фаз (рис. 2.5). Первоначально получают водные или органические растворы исходньгх веществ. Из растворов образуют золи (коллоидные системы) с твердой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. Для получения золя используют, например, гидролиз солей слабых оснований или алкоголятов. Можно использовать и другие реакции, приводящие к образованию стабильных и концентрированных золей (например, применение пептизаторов — веществ, препятствующих процессу коагуляции и содействующих распаду афегатов частиц в дисперсньгк системах). Эффективным является нанесение на наночастицы в процессе гидролиза защитного слоя из юдорастюримых полимеров или ПАВ, добавляемых вместе с юдой в процессе гидролиза. [c.42]

    Получение химически модифицированных матергмлов золь-гель методом 163 [c.163]

    Золь-гель-методы формования мембран (Sol-gel membrane formation). Многостадийный процесс получения мембран путем реакции с участием двух многофункциональных веществ, находящихся в растворе, в результате чего образуется структура сетки с растворителем, задержанным в ней необходимая пористая структура получается в результате последующей термической обработки. [c.482]


Смотреть страницы где упоминается термин Золь-гель-метод: [c.17]    [c.15]    [c.64]    [c.46]    [c.141]    [c.254]    [c.268]    [c.35]    [c.31]    [c.234]    [c.161]    [c.162]    [c.288]    [c.30]    [c.30]   
Химия привитых поверхностных соединений (2003) -- [ c.161 , c.164 , c.288 , c.378 , c.415 , c.467 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Золь

Мер золит

золы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте