Weakly flocculated aqueous anatase suspensions were prepared in situ b การแปล - Weakly flocculated aqueous anatase suspensions were prepared in situ b ไทย วิธีการพูด

Weakly flocculated aqueous anatase

Weakly flocculated aqueous anatase suspensions were prepared in situ by hydrothermally treating amorphous titania particles peptized with
different amounts of tetraethylammonium hydroxide (TENOH). The simultaneous formation of hydrous TiO2 polyanions in the presence of
OH− and tetraethylammonium cations are two essential conditions for the peptization process to occur. The absence of either of these
conditions will cause reprecipitation. Transmission electron microscopy (TEM) revealed that the morphology of the particles formed at
low TENOH concentrations consisted of well-dispersed anatase crystals, changing to asterisk-like structured particles with increasing
concentrations of TENOH. Because of the extremely high absolute zeta potential (over −70 mV in all the samples) and ionic strength
values, nontouching particle networks may be formed in situ in the mother solution in all samples, as predicted by DLVO theory. A trend to
coagulation was observed in the suspensions with increasing concentrations of TENOH due to a more pronounced secondary minimum in
the particle pair potential curves. Assuming the particles remained in the secondary minimum throughout the hydrothermal treatment may
lead to the formation of the asterisk-like hard agglomerates. This may arise from the condensation of the –OH-rich TiO2 particles or from
the deposition of material in the interparticle gap during the particle growth process. The green packing density of slip-cast bodies from a
suspension containing 20 wt% solids was around 46%.
 2003 Elsevier Science (USA). All rights reserved.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Anatase weakly flocculated อควีฟโรถูกเตรียมใน situ โดยรักษาอนุภาคซซีไป peptized กับ hydrothermallyจำนวน tetraethylammonium ไฮดรอกไซด์ (TENOH) แตกต่างกัน การก่อตัวเกิดของรัตน TiO2 polyanions หน้าOH− และ tetraethylammonium เป็นของหายากมีสองเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ peptization เกิดขึ้น การขาดงานของหนึ่งเหล่านี้เงื่อนไขที่จะทำให้เกิด reprecipitation ส่งอิเล็กตรอน microscopy (ยการ) เปิดเผยว่า สัณฐานวิทยาของอนุภาคเกิดขึ้นที่ความเข้มข้น TENOH ต่ำประกอบด้วยผลึกแห่งกระจัดกระจาย anatase เปลี่ยนจันเหมือนอนุภาคโครงสร้างด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของ TENOH ศักยภาพซีตาแน่นอนสูงมาก (มากกว่า mV −70 ในตัวอย่างทั้งหมด) และความแรงของ ionicค่า เครือข่ายอนุภาค nontouching อาจจะเกิดขึ้นใน situ ในโซลูชันแม่ในตัวอย่างทั้งหมด เป็นที่คาดการณ์ตามทฤษฎี DLVO แนวโน้มการแข็งตัวของเลือดถูกตรวจสอบในบริการด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของ TENOH เนื่องจากอย่างน้อยรองรับการออกเสียงมากขึ้นในอนุภาคคู่เป็นเส้นโค้ง สมมติว่า อนุภาคยังคงอยู่ในขั้นต่ำรองตลอดการรักษา hydrothermal อาจนำไปสู่การก่อตัวของ agglomerates ยากเช่นเครื่องหมายดอกจัน นี้อาจเกิดขึ้นจากการควบแน่น ของอนุภาค TiO2 ริช-OH หรือจากสะสมของวัสดุในช่องว่าง interparticle ในระหว่างการเจริญเติบโตของอนุภาค สีเขียวที่บรรจุความหนาแน่นของร่างกายบันทึกโยนจากการระบบกันสะเทือนที่ประกอบด้วยของแข็ง 20 wt %ได้ประมาณ 46% 2003 Elsevier วิทยาศาสตร์ (สหรัฐอเมริกา) สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
อ่อน flocculated แขวนลอยแอนาเทสน้ำได้จัดทำขึ้นโดยแหล่งกำเนิด hydrothermally รักษาอนุภาคไททาเนียมสัณฐาน peptized
กับจำนวนเงินที่แตกต่างกันของไฮดรอกไซTetraethylammonium (TENOH) การก่อตัวพร้อมกันของ polyanions TiO2 ซึ่งประกอบด้วยน้ำในที่ที่มี
OH- และไพเพอร์ Tetraethylammonium สองเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ peptization ที่จะเกิดขึ้น กรณีที่ไม่มีทั้งสองนี้เงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการ reprecipitation
ส่งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (TEM)
เปิดเผยว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยาของอนุภาคที่เกิดขึ้นที่ระดับความเข้มข้นต่ำTENOH
ประกอบด้วยดีแยกย้ายกันผลึกแอนาเทสเปลี่ยนไปดอกจันเหมือนอนุภาคโครงสร้างที่มีการเพิ่มความเข้มข้นของTENOH เพราะการที่มีศักยภาพซีตาแน่นอนสูงมาก (มากกว่า -70 mV ในตัวอย่างทั้งหมด)
และความแข็งแรงของอิออนค่าnontouching เครือข่ายอนุภาคอาจจะเกิดขึ้นในแหล่งกำเนิดในการแก้ปัญหาแม่ในตัวอย่างทั้งหมดเป็นตามคำทำนายของทฤษฎี DLVO แนวโน้มการแข็งตัวพบว่าในสารแขวนลอยที่มีความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของ TENOH เนื่องจากให้น้อยที่สุดรองเด่นชัดมากขึ้นในโค้งที่มีศักยภาพคู่อนุภาค สมมติว่าอนุภาคยังคงอยู่ในขั้นต่ำรองตลอดการรักษาความร้อนชื้นอาจนำไปสู่การก่อตัวของ agglomerates ยากเหมือนเครื่องหมายดอกจัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ -OH ที่อุดมไปด้วยอนุภาคหรือ TiO2 จากการทับถมของวัสดุในช่องว่าง interparticle ในระหว่างขั้นตอนการเจริญเติบโตของอนุภาค ความหนาแน่นของการบรรจุสีเขียวของร่างกายลื่นหล่อจากช่วงล่างที่มี 20% โดยน้ำหนักของแข็งอยู่ที่ประมาณ 46%.  2003 เอลส์วิทยาศาสตร์ (USA) สงวนลิขสิทธิ์.





การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
กะปวกกะเปียก flocculated น้ำแอนาเทสช่วงล่างถูกเตรียมใน situ โดย hydrothermally รักษาสัณฐานอนุภาคไทเทเนียด้วย
peptized ในปริมาณที่แตกต่างกันของ tetraethylammonium โซดาไฟ ( tenoh ) สร้างพร้อมกันของไฮดรัส ) polyanions ต่อหน้า
โอ้−ไอออนและมี tetraethylammonium สองเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับกระบวนการเปปไตเซซันที่จะเกิดขึ้นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งของเงื่อนไขเหล่านี้จะทำให้ reprecipitation
. ส่งกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ( TEM ) พบว่า โครงสร้างของอนุภาคที่เกิดขึ้นในความเข้มข้นต่ำ )
tenoh กระจายตัวดีแอนาเทสผลึกเปลี่ยนเครื่องหมายดอกจันเช่นโครงสร้างอนุภาคด้วยการเพิ่มความเข้มข้นของ tenoh
.เพราะศักยภาพสูงมาก ( มากกว่า− 70 ซีตาแน่นอน MV ในตัวอย่างทั้งหมด ) และความแรงของไอออน
ค่า nontouching เครือข่ายอนุภาคอาจจะเกิดขึ้นใน situ แม่ในสารละลายตัวอย่าง เป็นทำนายโดยทฤษฎี DLVO . เทรนด์

การพบในสารแขวนลอย เพิ่มความเข้มข้นของ tenoh เนื่องจากเป็นเด่นชัดมากขึ้นในระดับต่ำสุด
คู่อนุภาคที่มีเส้นโค้ง สมมุติว่าอนุภาคยังคงอยู่ในขั้นมัธยมศึกษา ตลอดการรักษาด้วยอาจ
นำไปสู่การก่อตัวของ Asterisk อย่างหนักรวม . นี้อาจเกิดขึ้นจากการควบแน่นของ–โอ้รวย ) อนุภาคหรือจาก
การทับถมของวัสดุใน interparticle ช่องว่างระหว่างอนุภาคของกระบวนการสีเขียว ขนาดใบแสดงความหนาแน่นของร่างกายจาก
ช่วงล่างที่มี 20 เปอร์เซ็นต์ของแข็งประมาณร้อยละ 46 .
 2003 Elsevier Science ( USA ) สงวนลิขสิทธิ์
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: