[发明专利]一种新型分级TiO2纳米管阵列的制备方法在审
申请号: | 201510593853.5 | 申请日: | 2015-09-16 |
公开(公告)号: | CN105088300A | 公开(公告)日: | 2015-11-25 |
发明(设计)人: | 吴克跃;傅绪成 | 申请(专利权)人: | 皖西学院 |
主分类号: | C25D9/04 | 分类号: | C25D9/04;C25D5/48;C25D5/50;B82Y40/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 2370*** | 国省代码: | 安徽;34 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 新型 分级 tio sub 纳米 阵列 制备 方法 | ||
1.一种新型分级TiO2纳米管阵列的制备方法,其特征在于步骤如下:
①、电解沉积法制备ZnO分级结构模板
将0.0063M的硝酸锌和0.0063M的六胺(Hexamine)溶解到200mL的去离子水中作为电解液,把ITO衬底与工作电极的金丝相连,参考电极同样金丝,进行电解沉积,接着对制备出的样品进行退火处理,得到ZnO纳米棒;
将0.0063M的硝酸锌和0.0063M的六胺(Hexamine)溶解到200mL的去离子水中作为电解液,把ZnO纳米棒与工作电极的金丝相连,参考电极同样金丝,再次进行电解沉积,在ZnO纳米棒上沉积ZnO纳米线,最后对制备出的样品进行退火处理,得到ZnO分级结构模板;
②、制备分级ZnO/TiO2复合结构
将四(二甲氨基)钛溶于去离子水作为前驱体,沉积TiO2后再进行退火处理,得到分级ZnO/TiO2复合结构;或者,将ZnO分级结构模板放入由0.075M的氟钛酸铵和0.2M的硼酸组成的溶液中浸泡1~5小时,取出晾干得到分级ZnO/TiO2复合结构;
③、剥离ITO衬底
将分级ZnO/TiO2复合结构从ITO衬底上剥离,并转移至玻璃、硅片或新的ITO衬底上,得到倒置分级ZnO/TiO2复合结构;
④、刻蚀得到分级TiO2纳米管阵列
将样品放入弱酸中刻蚀1~5分钟,取出得到分级TiO2纳米管阵列。
2.如权利要求1所述的一种新型分级TiO2纳米管阵列的制备方法,其特征在于:所述步骤①中沉积的工艺参数为沉积电压为-2.5V,沉积时间为60分钟,电解液的温度为95℃。
3.如权利要求1所述的一种新型分级TiO2纳米管阵列的制备方法,其特征在于:所述步骤①中退火处理是在空气环境下,以350℃温度进行退火30分钟。
4.如权利要求1所述的一种新型分级TiO2纳米管阵列的制备方法,其特征在于:所述步骤②中沉积的工艺参数为沉积电压为-2.5V,沉积时间为60分钟,衬底的温度为250℃。
5.如权利要求1所述的一种新型分级TiO2纳米管阵列的制备方法,其特征在于:所述步骤②中的退火处理是在空气环境下,以400℃温度进行退火30分钟。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于皖西学院,未经皖西学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201510593853.5/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种机动车牌专用铝带阳极氧化生产工艺
- 下一篇:一种用于机械工件的电镀工艺
- 纳米TiO<sub>2</sub>复合水处理材料及其制备方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密层的光阳极的制备方法
- 一种TiO<sub>2</sub>纳米颗粒/TiO<sub>2</sub>纳米管阵列及其应用
- 基于TiO2的擦洗颗粒,以及制备和使用这样的基于TiO2的擦洗颗粒的方法
- 一种碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制备方法
- 一种应用于晶体硅太阳电池的Si/TiO<sub>x</sub>结构
- 应用TiO<sub>2</sub>光触媒载体净水装置及TiO<sub>2</sub>光触媒载体的制备方法
- 一种片状硅石/纳米TiO2复合材料及其制备方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法