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液面プラズマを利用した微粒子酸化チタンの水中分散技術の開発

机译:利用液面等离子体的细颗粒氧化钛水分散技术的发展

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摘要

われわれは液面プラズマ(気中に配置した電極と溶液中に浸漬した電極間に高電圧を印加すると気中電極の先端部と液面との間で生じるプラズマ)により微粒子酸化チタンを水中に良好に分散可能であることを見いだした。プラズマ処理により酸化チタンの表面が改質され,その等電点が変化することにより,分散液のpHが本来の酸化チタンの等電点近傍でも安定した分散状態が維持される。本方法は分散剤などの薬剤を使用せずに分散処理が可能であり,重金属のコンタミネーションなど分散液中への不要成分の混入を避けられる特徴を有する。本稿ではこの液面プラズマを利用した分散処理についてその概要を紹介するとともに,今後の展望について述べる。%We have developed an approach to disperse TiO_2 nanoparticles in water by plasma on liquid surface, i.e. the plasma generated between a liquid surface and a tip of a needle electrode placed above the liquid. It is possible to prepare aqueous dispersion of TiO_2 nanoparticles without using dispersing agents, owing to the change of isoelectric point of TiO_2 by the plasma treatment. Moreover, contamination of unwanted species, such as a heavy metal from the needle electrode, to the dispersion is avoidable. In this article, an outline of the dispersion technique using the plasma on liquid surface is introduced.
机译:我们已经发现,细小的二氧化钛可以被液面等离子体(在空气电极和浸入溶液中的电极之间施加高压时,在空气电极的尖端和液面之间产生的等离子体)很好地吸收在水中。发现它是可分配给的。氧化钛的表面通过等离子处理而改性,并且其等电点改变,从而即使当分散体的pH接近氧化钛的原始等电点时也保持稳定的分散状态。该方法可以在不使用化学试剂例如分散剂的情况下进行分散,其特征在于避免将不必要的组分例如重金属污染混入分散体中。本文概述了使用这种液体表面等离子体进行分散处理的过程,并描述了未来的前景。 %我们已经开发出一种通过在液体表面上的等离子体(即在液体表面和置于液体上方的针状电极的尖端之间产生的等离子体)将TiO_2纳米颗粒分散在水中的方法。无需使用TiO_2纳米颗粒即可制备水分散体由于等离子处理会改变TiO_2的等电点,因此分散剂成为可能。此外,避免了不需要的物质(如针状电极中的重金属)对分散体的污染。本文概述了分散技术介绍了在液体表面上使用等离子体的方法。

著录项

  • 来源
    《色材協会誌》 |2015年第3期|73-77|共5页
  • 作者单位

    名古屋巿工業研究所 愛知県名古屋市熱田区六番三丁目4番41号(〒456-0058);

    (公財)名古屋産業振興公社プラズマ技術産業応用センター 愛知県名古屋巿守山区大字下志段味字穴ケ洞2268番地1(〒463-0003);

    (公財)名古屋産業振興公社プラズマ技術産業応用センター 愛知県名古屋巿守山区大字下志段味字穴ケ洞2268番地1(〒463-0003);

    日本メナード化粧品(株)総合研究所 愛知県名古屋市西区鳥見町2-7(〒451-0071);

    日本メナード化粧品(株)総合研究所 愛知県名古屋市西区鳥見町2-7(〒451-0071);

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类
  • 关键词

    液面プラズマ; 微粒子; 分散; 酸化チタン;

    机译:液位等离子体;细颗粒;分散体;氧化钛;

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