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チタン酸ナノチューブの可逆的な結晶構造および形態変化

机译:钛酸酯纳米管的可逆晶体结构和形态变化

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摘要

酸化チタン(Ⅳ)は光触媒材科として重要であり,基礎研究だけでなく応用開発研究もさかんに行われている.使用する環境や反応条件,および酸イヒチタンの種類によって,その光触妹活性が大きく異なることから,目的とする光触媒反応にあわせて,酸化チタンの諸物性を設計制御する必要がある.近年,ナノサイズで形態制御された酸化チタンの開発が試みられている.特に,Kasugaらによって見出されたチューブ形状の酸化チタンは大きな注目を集めてきた.長さは数百ナノメートルの繊維状であり,内径5nmほどの一次元細孔を有している.合成方法は簡便で,酸化チタン粒子を水酸化ナトリウム水溶液中で熱処理するだけである.このナノ寸法のチューブ(ナノチューブ)は,シート形状のチタン酸が管を巻いて形成されており,熱処理の直後はアナタース型酸化チタンではない.しかし,その組成および結晶構造については諸説入り乱れており,よくわかっていない.また,ナノチューブの生成機構もアルカリ水溶液中での熱処理条件によって異なるようである.熱処理中にすでにナノチューブが形成しているという報告と,熱処理中に前駆体が形成され中和·洗浄する段階でチューブ化するという報告がある.数多くの研究があるにもかかわらず,これまでにチタン酸ナノチューブの諸物性および生成機構について統一された見解は得られていなかった.
机译:氧化钛(IV)作为光催化剂材料部门非常重要,不仅基础研究而且应用开发研究也在积极进行中。由于光触觉活性根据所使用的环境和反应条件以及钛酸的类型而变化很大,因此有必要根据所需的光催化反应来设计和控制氧化钛的各种物理性质。近年来,已经尝试开发纳米尺寸和形态控制的氧化钛。特别是,Kasuga等人发现的管状氧化钛受到了广泛的关注。它是纤维状的,具有数百纳米的长度,并具有一维孔,其内径约为5 nm。合成方法很简单,只需在氢氧化钠水溶液中加热二氧化钛颗粒即可。该纳米级管(HCl)是通过卷绕片状的钛酸而形成的,不是刚在热处理后的锐钛型氧化钛。然而,组成和晶体结构与各种理论混合在一起,并且还没有被很好地理解。而且,纳米管形成的机理似乎取决于碱性水溶液中的热处理条件而不同。有报道说,在热处理过程中已经形成了纳米管,并且在热处理过程中形成了前体,并且在中和和清洗阶段将其进行了试管。尽管进行了大量的研究,但是关于钛酸酯纳米管的物理性质和形成机理尚未获得统一的见解。

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