1. Crystallography ແລະ Polymorphism ຂອງ Titanium Dioxide
1.1 Anatase, Rutile, ແລະ Brookite: ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະດິຈິຕອນ
( Titanium Dioxide)
Titanium dioxide (TiO ₂) ເປັນທາດເຫຼັກອອກໄຊຕາມທຳມະຊາດທີ່ມີຢູ່ໃນ 3 ປະເພດ crystalline ຕົ້ນຕໍ: rutile, ອະນາຕາສ, ແລະ brookite, ແຕ່ລະອັນສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈັດການປະລໍາມະນູທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຄຸນສົມບັດດິຈິຕອນເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການແບ່ງປັນສູດເຄມີດຽວກັນ..
Rutile, ຫນຶ່ງໃນໄລຍະທີ່ຫມັ້ນຄົງທີ່ສຸດ thermodynamically, ປະກອບມີໂຄງສ້າງໄປເຊຍກັນ tetragonal ບ່ອນທີ່ອະຕອມຂອງ titanium ຖືກເຮັດວຽກດ້ວຍ octahedrally ໂດຍປະລໍາມະນູອົກຊີເຈນທີ່ຫນາແຫນ້ນ., ການຕິດຕັ້ງລະບົບຕ່ອງໂສ້ເສັ້ນຊື່ຕາມແກນ c, ນໍາໄປສູ່ດັດຊະນີ refractive ສູງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງເຄມີທີ່ດີເລີດ.
Anatase, ນອກຈາກນັ້ນ tetragonal ແຕ່ມີໂຄງສ້າງເປີດພິເສດ, ມີແຈ- ແລະການແບ່ງປັນຂອບ TiO ₆ octahedra, ເຮັດໃຫ້ເກີດພະລັງງານພື້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະວຽກງານ photocatalytic ທີ່ສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄ່າບໍລິການທີ່ປັບປຸງແລະຫຼຸດລົງອັດຕາການປະສົມຮູ electron-recombination..
Brookite, ຂັ້ນຕອນຂອງການສັງເຄາະໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະຍາກທີ່ສຸດ, ຮັບຮອງເອົາໂຄງຮ່າງການ orthorhombic ທີ່ມີການອຽງ octahedral ສັບສົນ, ແລະໃນຂະນະທີ່ມີການກວດສອບຫນ້ອຍລົງ, ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອນລະດັບປານກາງລະຫວ່າງ anatase ແລະ rutile ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະບົບສາຍພັນ.
ອໍານາດ bandgap ຂອງຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ: rutile ມີ bandgap ຂອງປະມານ 3.0 eV, anatase ປະມານ 3.2 eV, ແລະ Brookite ກ່ຽວກັບ 3.3 eV, ມີອິດທິພົນຕໍ່ລັກສະນະການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງຂອງພວກເຂົາແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ photochemical ໂດຍສະເພາະ.
ຄວາມປອດໄພຂອງໄລຍະແມ່ນຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມ; anatase ປົກກະຕິແລ້ວປ່ຽນ irreversibly ກັບ rutile ໃນໄລຍະ 600– 800 °C, ການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນການປຸງແຕ່ງອຸນຫະພູມສູງເພື່ອຮັກສາເຮືອນພາກປະຕິບັດທີ່ຕ້ອງການ.
1.2 ເຄມີຜິດ ແລະເຕັກນິກການຫ້າມໃຊ້ຝຸ່ນ
ການປັບຕົວປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງ TiO ₂ ເກີດຂື້ນບໍ່ພຽງແຕ່ຈາກ crystallography innate ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງມາຈາກຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວກັບບັນຫາປັດໄຈແລະ dopants ທີ່ດັດແປງກອບດິຈິຕອນຂອງມັນ..
ວຽກອົກຊີເຈນ ແລະ titanium interstitials ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ປະກອບສ່ວນ n-type, ຊຸກຍູ້ການນໍາໄຟຟ້າແລະການສ້າງລັດກາງຊ່ອງຫວ່າງທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມ optical ແລະວຽກງານ catalytic..
ການຄຸ້ມຄອງ doping ດ້ວຍ cations ເຫຼັກກ້າ (ຕົວຢ່າງ:, Fe TWO ⁺, Cr ³ ⁺, V FOUR ⁺) ຫຼື anions ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ (ຕົວຢ່າງ:, ນ, ສ, ຄ) ຮັດຊ່ອງຫວ່າງໂດຍການແນະນໍາລະດັບການປົນເປື້ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການເປີດໃຊ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ເບິ່ງເຫັນ– ນະວັດຕະກໍາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍແສງຕາເວັນ.
ເປັນຕົວຢ່າງ, ໄນໂຕຣເຈນ doping ແທນເວັບໄຊທ໌ອົກຊີເຈນທີ່ຕິດຂັດ, ການຜະລິດລັດທ້ອງຖິ່ນຂ້າງເທິງແຖບ valence ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນໂດຍ photons ທີ່ມີຄວາມຍາວຄື່ນປະມານ. 550 ນມ, ຂະຫຍາຍສ່ວນທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງຂອບເຂດແສງຕາເວັນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ.
ການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍຂອງ TiO ສອງ: bandgap ທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງມັນຈໍາກັດການຖ່າຍຮູບກັບພື້ນທີ່ ultraviolet, ຊຶ່ງປະກອບພຽງແຕ່ປະມານ 4– 5% ຂອງກໍລະນີແສງແດດ.
( Titanium Dioxide)
2. ເຕັກນິກການສັງເຄາະແລະການຄວບຄຸມ morphological
2.1 ເຕັກນິກການຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ ແລະຂັ້ນສູງ
Titanium dioxide ສາມາດຜະລິດໄດ້ໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່າງໆ, ແຕ່ລະຄົນນໍາໃຊ້ລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການຄວບຄຸມໃນໄລຍະຄວາມບໍລິສຸດ, ຂະຫນາດຊິ້ນ, ແລະ morphology.
sulfate ແລະ chloride ໄດ້ (chlorination) ຂະບວນການແມ່ນເສັ້ນທາງອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ການນໍາໃຊ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສໍາລັບການຜະລິດເມັດສີ, entailing ການຍ່ອຍອາຫານຂອງ ilmenite ຫຼື slag titanium ປະຕິບັດຕາມໂດຍ hydrolysis ຫຼືການຜຸພັງເພື່ອໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ TiO ສອງຜົງ..
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ວິທີການປຽກເຄມີເຊັ່ນການຈັດການ sol-gel, ການສັງເຄາະ hydrothermal, ແລະຫຼັກສູດ solvothermal ແມ່ນມັກເພາະວ່າຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນ nanostructured ທີ່ມີພື້ນທີ່ສູງແລະ crystallinity ສາມາດປັບໄດ້..
ການສັງເຄາະ Sol-gel, ເລີ່ມຕົ້ນຈາກ titanium alkoxides ເຊັ່ນ titanium isopropoxide, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມ stoichiometric ທີ່ແນ່ນອນແລະການສ້າງຕັ້ງຂອງຮູບເງົາບາງໆ, monoliths, ຫຼື nanoparticles ກັບ hydrolysis ແລະປະຕິກິລິຍາ polycondensation.
ເຕັກນິກ hydrothermal ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໂຄງສ້າງ nano ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ– ເຊັ່ນ nanotubes, ນາໂນໂຣດ, ແລະສັ່ງໃຫ້ microspheres– ໂດຍການຄຸ້ມຄອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະ pH ໃນການຕັ້ງຄ່າຂອງແຫຼວ, ມັກຈະໃຊ້ແຮ່ທາດເຊັ່ນ NaOH ເພື່ອໂຄສະນາການຂະຫຍາຍຕົວ anisotropic.
2.2 Nanostructuring ແລະ Heterojunction Design
ປະສິດທິພາບຂອງ TiO ₂ ໃນ photocatalysis ແລະການແປງພະລັງງານແມ່ນອີງໃສ່ສູງກ່ຽວກັບ morphology.
ໂຄງສ້າງ nano ມິຕິດຽວ, ເຊັ່ນ nanotubes ພັດທະນາໂດຍການ anodization ຂອງໂລຫະ titanium, ສະໜອງເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງເອເລັກໂຕຣນິກກົງ ແລະສັດສ່ວນຂະໜາດໜ້າດິນຕໍ່ປະລິມານ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບການແຍກຄ່າບໍລິການ.
nano sheets ສອງມິຕິ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານສູງ 001 ອົງປະກອບໃນ anatase, ສະແດງປະຕິກິລິຍາທີ່ເໜືອກວ່າເປັນຜົນມາຈາກຄວາມໜາຫຼາຍຂອງອະຕອມ titanium ທີ່ມີການປະສານງານທີ່ຕໍ່າກວ່າທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວສຳລັບການຕອບສະໜອງ redox..
ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ, TiO ສອງແມ່ນປະສົມປະສານໂດຍທົ່ວໄປເຂົ້າໃນລະບົບ heterojunction ກັບ semiconductors ອື່ນໆ (ຕົວຢ່າງ:, g-C six N ₄, CDS, WO ຫົກ) ຫຼືການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ conductive ເຊັ່ນ graphene ແລະ nanotubes ກາກບອນ.
ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຄວາມສະດວກໃນການແບ່ງປັນທາງກວ້າງຂອງອິເລັກຕອນຂອງ photogenerated electrons ແລະຮູ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ recombination, ແລະຂະຫຍາຍການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງເຂົ້າໄປໃນ array ສັງເກດເຫັນໄດ້ໂດຍຜ່ານ sensitization ຫຼືຜົນໄດ້ຮັບການຈັດວາງແຖບ.
3. ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງພື້ນຜິວ
3.1 ລະບົບ Photocatalytic ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສິ່ງແວດລ້ອມ
ຫນຶ່ງໃນການກໍ່ສ້າງທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດຂອງ TiO ₂ແມ່ນວຽກງານ photocatalytic ຂອງຕົນພາຍໃຕ້ການ irradiation UV., ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ທໍາລາຍສານພິດທໍາມະຊາດ, inactivation ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ແລະການກັ່ນຕອງອາກາດແລະນ້ໍາ.
ເມື່ອການດູດຊຶມໂຟຕອນ, ເອເລັກໂຕຣນິກມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຈາກແຖບ valence ກັບແຖບ conduction, ອອກຈາກຮູທີ່ເປັນຕົວແທນ oxidizing ທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄ່າບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ຕອບສະຫນອງດ້ວຍນ້ໍາດູດຊຶມດ້ານຫນ້າແລະອົກຊີເຈນເພື່ອສ້າງປະເພດອົກຊີເຈນທີ່ຕອບສະຫນອງ (ROS) ເຊັ່ນ: ຮາກ hydroxyl (- ໂອ້), superoxide anions (- O TWO ⁻), ແລະ hydrogen peroxide (H TWO O TWO), ເຊິ່ງບໍ່ເລືອກອອກຊີເຈນຂອງມົນລະພິດທາງທໍາມະຊາດເຂົ້າໄປໃນ CO ₂, H ₂ O, ແລະອາຊິດແຮ່ທາດ.
ກົນໄກນີ້ແມ່ນໃຊ້ໃນການທໍາຄວາມສະອາດພື້ນຜິວ, ບ່ອນທີ່ TiO TWO-ກວມເອົາແກ້ວຫຼືກະເບື້ອງເຊລາມິກທໍາລາຍຝຸ່ນອິນຊີແລະຊີວະພາບພາຍໃຕ້ແສງແດດ, ແລະໃນລະບົບບໍາບັດນໍ້າເສຍທີ່ແນໃສ່ສີຍ້ອມ, ຢາເສບຕິດ, ແລະການລົບກວນ endocrine.
ນອກຈາກນັ້ນ, TiO TWO-based photocatalysts ກໍາລັງຖືກສ້າງຂື້ນສໍາລັບການທໍາຄວາມສະອາດອາກາດ, ເອົາທາດປະສົມອິນຊີທີ່ລະເຫີຍອອກ (VOCs) ແລະໄນໂຕຣເຈນອອກໄຊ (NOₓ) ຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນແລະຕົວເມືອງ.
3.2 ການກະແຈກກະຈາຍ optical ແລະການປະຕິບັດເມັດສີ
ນອກເຫນືອຈາກຊັບສິນທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼືການຄ້າທີ່ຕອບສະຫນອງ, TiO ₂ ແມ່ນເມັດສີຂາວທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນໂລກເນື່ອງຈາກດັດຊະນີສະທ້ອນແສງພິເສດຂອງມັນ. (~ 2.7 ສໍາລັບ rutile), ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການ opacity ສູງແລະການ illumination ໃນສີ, ສໍາເລັດ, ພາດສະຕິກ, ເຈ້ຍ, ແລະເຄື່ອງສໍາອາງ.
ເມັດສີເຮັດວຽກໂດຍການກະແຈກກະຈາຍແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ; ເມື່ອຂະຫນາດຂອງອະນຸພາກຖືກປັບປຸງໃຫ້ປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຄວາມຍາວຂອງແສງ (~ 200– 300 ນມ), ການກະແຈກກະຈາຍ Mie ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຫລອກລວງທີ່ພິເສດ.
ການປິ່ນປົວບໍລິເວນພື້ນຜິວດ້ວຍຊິລິກາ, ອາລູມີນາ, ຫຼືການປົກຫຸ້ມຂອງທໍາມະຊາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການແຜ່ກະຈາຍ, ຫຼຸດຜ່ອນກິດຈະກໍາ photocatalytic (ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການເສື່ອມສະພາບຂອງມາຕຣິກເບື້ອງເຈົ້າພາບ), ແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມທົນທານໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນອກ.
ໃນ sunscreens, TiO ₂ ຂະໜາດນາໂນໃຫ້ການປົກປ້ອງ UV ໃນວົງກວ້າງໂດຍການກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ດູດຊຶມລັງສີ UVA ແລະ UVB ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຊັດເຈນໃນຫຼາກຫຼາຍຊະນິດທີ່ເບິ່ງເຫັນໄດ້., ການນໍາໃຊ້ອຸປະສັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍບໍ່ມີການຂົ່ມຂູ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບາງຕົວກັ່ນຕອງ UV ທໍາມະຊາດ.
4. ການນໍາໃຊ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນພະລັງງານແລະອຸປະກອນ smart
4.1 ຟັງຊັນໃນການປ່ຽນແປງພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະການເກັບຮັກສາ
Titanium dioxide ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີຊັບພະຍາກອນທົດແທນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຈຸລັງແສງຕາເວັນທີ່ມີການຍ້ອມສີ (DSSCs) ແລະຫມໍ້ໄຟແສງຕາເວັນ perovskite (PSCs).
ໃນ DSSCs, ຮູບເງົາ mesoporous ຂອງ nanocrystalline anatase ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຊັ້ນການຂົນສົ່ງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຮັບເອົາອິເລັກຕອນ photoexcited ຈາກ sensitizer ຍ້ອມສີແລະດໍາເນີນການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບວົງຈອນພາຍນອກ, ໃນຂະນະທີ່ bandgap ກວ້າງຂອງມັນຮັບປະກັນການດູດຊຶມຂອງແມ່ກາຝາກຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.
ໃນ PSCs, TiO ສອງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຕິດຕໍ່ເລືອກເອເລັກໂຕຣນິກ, ສົ່ງເສີມການສະກັດເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງເຄື່ອງມື, ເຖິງແມ່ນວ່າການສຶກສາແມ່ນສືບຕໍ່ເພື່ອທົດແທນມັນດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫນ້ອຍຫຼາຍເພື່ອເພີ່ມອາຍຸຍືນ.
ນອກຈາກນັ້ນ, TiO ສອງໄດ້ຖືກກວດກາອອກໃນ photoelectrochemical (PEC) ລະບົບແຍກນ້ໍາ, ບ່ອນທີ່ມັນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ photoanode ເພື່ອ oxidize ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນອົກຊີເຈນ, ໂປຣຕອນ, ແລະເອເລັກໂຕຣນິກພາຍໃຕ້ແສງ UV, ເພີ່ມການຜະລິດໄຮໂດເຈນສີຂຽວ.
4.2 Assimilation ເຂົ້າໄປໃນການເຄືອບສະຫຼາດແລະອຸປະກອນການແພດ
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ ingenious ປະກອບດ້ວຍປ່ອງຢ້ຽມເຮືອນທີ່ສະຫລາດທີ່ມີການທໍາຄວາມສະອາດຕົນເອງແລະຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານການຫມອກ, ບ່ອນທີ່ເຄື່ອງສໍາເລັດຮູບ TiO ₂ ປະຕິກິລິຍາກັບຄວາມສະຫວ່າງແລະຄວາມຊຸ່ມຊື້ນເພື່ອຮັກສາຄວາມໂປ່ງໃສແລະສຸຂະອະນາໄມ.
ໃນຊີວະວິທະຍາ, TiO ₂ ໄດ້ຖືກສືບສວນສໍາລັບ biosensing, ການຂົນສົ່ງຢາ, ແລະການປູກຝັງຢາຕ້ານເຊື້ອທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການເຂົ້າກັນໄດ້ທາງຊີວະພາບຂອງມັນ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະປະຕິກິລິຍາທີ່ເກີດຈາກຮູບພາບ.
ຕົວຢ່າງ, ທໍ່ nanotubes TiO ₂ ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນການປູກຝັງ titanium ສາມາດໂຄສະນາ osteointegration ໃນຂະນະທີ່ສະເຫນີການປະຕິບັດການຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໃນທ້ອງຖິ່ນພາຍໃຕ້ການຮັບແສງໂດຍກົງ..
ໃນສະຫຼຸບ, titanium dioxide ສະແດງໃຫ້ເຫັນການລວມກັນຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາຄັນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດກັບການພັດທະນາດ້ານວິຊາການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ..
ການປະສົມປະສານພິເສດຂອງມັນ optical, ດິຈິຕອລ, ແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຢູ່ອາໄສທາງເຄມີຂອງພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈາກຜະລິດຕະພັນລູກຄ້າປະຈໍາວັນກັບລະບົບນິເວດແລະພະລັງງານທີ່ທັນສະ ໄໝ..
ໃນຖານະເປັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຄົ້ນຄວ້າໃນ nanostructuring, ຝຸ່ນ, ແລະການອອກແບບປະສົມ, TiO ₂ ສືບຕໍ່ພັດທະນາເປັນຜະລິດຕະພັນຫຼັກໃນເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຍືນຍົງ.
5. ຜູ້ຂາຍ
RBOSCHCO ເປັນຜູ້ສະໜອງວັດສະດຸເຄມີທົ່ວໂລກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ & ຜູ້ຜະລິດກັບຫຼາຍກວ່າ 12 ປະສົບການປີໃນການສະຫນອງສານເຄມີຄຸນນະພາບສູງ super ແລະ Nanomaterials. ບໍລິສັດສົ່ງອອກໄປຫຼາຍປະເທດ, ເຊັ່ນສະຫະລັດ, ການາດາ, ເອີຣົບ, UAE, ອາຟຣິກາໃຕ້, ແທນຊາເນຍ, ເຄນຢາ, ປະເທດເອຢິບ, ໄນຈີເຣຍ, ປະເທດ Cameroon, ອູກັນດາ, ຕຸລະກີ, ເມັກຊິໂກ, ອາເຊີໄບຈັນ, ປະເທດແບນຊິກ, ໄຊປຣັສ, ສາທາລະນະລັດເຊັກ, ບຣາຊິນ, ຊິລີ, ອາເຈນຕິນາ, ດູໄບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ຫວຽດນາມ, ປະເທດໄທ, ມາເລເຊຍ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອອສເຕຣເລຍ,ເຢຍລະມັນ, ປະເທດຝຣັ່ງ, ອີຕາລີ, ປອກຕຸຍການແລະອື່ນໆ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຜະລິດການພັດທະນານາໂນເຕັກໂນໂລຊີຊັ້ນນໍາ, RBOSCHCO ຄອບງໍາຕະຫຼາດ. ທີມງານເຮັດວຽກທີ່ເປັນມືອາຊີບຂອງພວກເຮົາສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ສ້າງມູນຄ່າ, ແລະຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາ titanium dioxide ມັນປອດໄພ, ກະລຸນາສົ່ງອີເມວຫາ: [email protected]
ປ້າຍກຳກັບ: titanium dioxide,titanium titanium dioxide, TiO2
ບົດຄວາມ ແລະຮູບພາບທັງໝົດແມ່ນມາຈາກອິນເຕີເນັດ. ຖ້າມີບັນຫາລິຂະສິດ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນເວລາລຶບ.
ສອບຖາມພວກເຮົາ




















































































