预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共16页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN102010000102010000B(45)授权公告日2014.07.16(21)申请号201010517691.4江润峰等.水热法制备纳米TiO2粉体工艺条件研究.《江苏陶瓷》.2006,第39卷(第2期),(22)申请日2010.10.25第1.1-1.3,2.3节.(73)专利权人江苏考普乐新材料有限公司杨景花等.纳米二氧化钛的分散及对氟碳地址213135江苏省常州市新北区西夏墅镇涂料的改性.《化工进展》.2006,第25卷(第7微山湖路36号期),803-806.(72)发明人徐瑞芬于义龙马卓尔解双英HyeokChoietal..Effectofsurfactant(74)专利代理机构北京市中咨律师事务所inamodifiedsolonthephysicochemical11247propertiesandphotocatalyticactivityof代理人刘金辉crystallineTiO2nanoparticles.《TopicsinCatalysis》.2007,第44卷(第4期),513-521.(51)Int.Cl.审查员任克刚C01G23/047(2006.01)B82Y30/00(2011.01)B82Y40/00(2011.01)(56)对比文件CN101746818A,2010.06.23,实施例.CN1407030A,2003.04.02,实施例1和实施例4.权权利要求书1页利要求书1页说明书6页说明书6页附图8页附图8页(54)发明名称纳米二氧化钛及其制备方法(57)摘要本发明涉及纳米二氧化钛,其含有作为基体的纳米二氧化钛颗粒以及包覆在纳米二氧化钛基体表面上的非离子表面活性剂,其中纳米二氧化钛基体的粒径为1-100nm,非离子表面活性剂的亲水亲油平衡值为1-10,其含量基于纳米二氧化钛基体的重量为1-20重量%。本发明还涉及制备上述纳米二氧化钛的方法,其包括以下步骤:a)利用润湿剂将作为基体的纳米二氧化钛颗粒润湿;b)将非离子表面活性剂与来自步骤a)的纳米二氧化钛基体在润湿剂中的分散体混匀,其中非离子表面活性剂的亲水亲油平衡值为1-10,其用量基于纳米二氧化钛基体的重量为1-20重量%;和c)干燥;其中纳米二氧化钛基体的粒径为1-100nm。本发明纳米二氧化钛具有亲油性、低CN102010000BCN102B极性、低表面能、不易团聚和均匀分散等特性。CN102010000B权利要求书1/1页1.一种制备纳米二氧化钛的方法,所述方法包括以下步骤:a)利用润湿剂将作为基体的纳米二氧化钛颗粒润湿;b)将非离子表面活性剂与来自步骤a)的纳米二氧化钛基体在润湿剂中的分散体混匀,其中非离子表面活性剂的亲水亲油平衡值为1-10,其用量基于纳米二氧化钛基体的重量为1-20重量%;和c)干燥;其中纳米二氧化钛基体的粒径为1-100nm,其中润湿剂选自甲醇、乙醇、正丙醇、异丙醇、2-甲基-1-丙醇、正丁醇、2-丁醇和叔丁醇,且润湿剂与纳米二氧化钛基体的重量比为2∶1-20∶1,其中非离子表面活性剂选自单月桂酸甘油酯、失水山梨醇三硬脂酸酯、单硬脂酸丙二醇酯、乙二醇脂肪酸酯、聚氧乙烯山梨醇蜂蜡衍生物、丙二醇脂肪酸酯、二乙二醇脂肪酸酯或单硬脂酸甘油酯,其中所述纳米二氧化钛与水的接触角为85-90°。2.根据权利要求1的方法,其中非离子表面活性剂的用量基于纳米二氧化钛基体的重量为2-10重量%;纳米二氧化钛基体的粒径为1-60nm。3.根据权利要求2的方法,其中非离子表面活性剂的用量基于纳米二氧化钛基体的重量为3-8重量%。4.根据权利要求2的方法,其中纳米二氧化钛基体的粒径为1-40nm。5.根据权利要求1的方法,其中润湿剂与纳米二氧化钛基体的重量比为3∶1-10∶1。6.根据权利要求1-5中任一项的方法,其中步骤a)和b)在同一步骤中进行。7.根据权利要求1-5中任一项的方法,其中所述纳米二氧化钛与水的接触角为89-90°。2CN102010000B说明书1/6页纳米二氧化钛及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及纳米二氧化钛,更具体地,涉及用非离子表面活性剂表面改性的纳米二氧化钛。本发明进一步涉及所述纳米二氧化钛的制备方法。背景技术[0002]目前,纳米二氧化钛的实验室制备技术层出不穷,但是,能在油性有机材料中达到纳米尺度均匀分散和复合、表现出显著功能性的纳米二氧化钛却数量甚少。其原因在于纳米二氧化钛本身具有强亲水性、强极性、高表面能以及极易相互团聚的特点,没有经过改性的纳米二氧化钛极易相互团聚形成大颗粒,并在有机复合材料中失去纳米尺寸效应,几乎不表现纳米二氧化钛的功能性。由于纳米二氧化钛以较大的团聚颗粒形式存在,其甚