[发明专利]Ti-TiO2 在审
| 申请号: | 201911040140.0 | 申请日: | 2019-10-29 |
| 公开(公告)号: | CN110828668A | 公开(公告)日: | 2020-02-21 |
| 发明(设计)人: | 郑灵霞;邓晓雷;王永智;郑华均 | 申请(专利权)人: | 浙江工业大学 |
| 主分类号: | H01L51/42 | 分类号: | H01L51/42;H01L51/44;H01L51/46;H01L51/48 |
| 代理公司: | 杭州天正专利事务所有限公司 33201 | 代理人: | 黄美娟;俞慧 |
| 地址: | 310014 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | ti tio base sub | ||
1.一种Ti-TiO2/P3HT异质结纤维的制备方法,其特征在于:所述制备方法按照如下步骤实施:
(1)以金属钛微米线为阳极,通过阳极氧化在金属钛纳米线表面得到垂直于基底表面的一维TiO2纳米管阵列结构,之后置于管式炉中煅烧得到锐钛矿相的Ti-TiO2纳米管纤维;
将步骤(1)得到的Ti-TiO2纳米管纤维放置于溶剂瓶中,用翻口橡皮塞密封,抽真空2~13小时后,用注射器往瓶内注入5-20mg/ml的新鲜的P3HT的氯苯溶液,使溶液完全浸没Ti-TiO2纤维,浸渍1~14小时后迅速转移至真空烘箱中,于100~200℃真空干燥15~60分钟,自然冷却后制得Ti-TiO2/P3HT异质结纤维,其中P3HT均匀地包覆在TiO2纳米管的表面和管间。
2.如权利要求1所述的制备方法,其特征在于:步骤(1)按照如下进行制备:以金属钛微米线为阳极,铂片为阴极,同时浸入装有0.25~0.5wt%氟化铵、2~10%去离子水的乙二醇溶液中,施加50~70V电压反应1~4小时;然后用液相超声法剥离除去TiO2纳米薄膜之后对金属钛微米线纤维施加同样的电压,在同样配方的电解液溶液中反应5~30分钟,取出后用大量的乙醇和去离子水清洗干燥,之后置于管式炉中于400~600℃煅烧2~4小时,制备得到Ti-TiO2纳米管纤维。
3.如权利要求1或2所述的制备方法,其特征在于:所述Ti-TiO2纳米管纤维中,TiO2纳米管的管长为3~8微米,管径为75~150纳米。
4.一种Ti-TiO2/P3HT异质结光电探测器,其特征在于:所述的Ti-TiO2/P3HT异质结光电探测器以金属钛微米线为基底,所述金属钛微米线的一端作为金属钛电极,所述金属钛微米线除电极端外的剩余部分的表面生长有垂直于表面的一维锐钛矿相TiO2纳米管阵列结构,P3HT均匀地包覆在TiO2纳米管的管间和表面,在P3HT包覆层表面螺旋式缠绕碳纳米管并延伸出来,以延伸出来的碳纳米管的一端作为另一个电极。
5.如权利要求4所述的Ti-TiO2/P3HT异质结光电探测器,其特征在于:所述TiO2纳米管的管长为1~3微米,管径为75~150纳米。
6.如权利要求4所述的Ti-TiO2/P3HT异质结光电探测器,其特征在于:所述垂直于表面的一维锐钛矿相TiO2纳米管阵列结构是以金属钛微米线为阳极,通过阳极氧化在金属钛纳米线表面获得。
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浙江工业大学,未经浙江工业大学许可,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/201911040140.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种多功能生物工程反应设备
- 下一篇:一种聚酰亚胺薄膜、制作方法及显示装置
- 同类专利
- 专利分类
H01L 半导体器件;其他类目中不包括的电固体器件
H01L51-00 使用有机材料作有源部分或使用有机材料与其他材料的组合作有源部分的固态器件;专门适用于制造或处理这些器件或其部件的工艺方法或设备
H01L51-05 .专门适用于整流、放大、振荡或切换且并具有至少一个电位跃变势垒或表面势垒的;具有至少一个电位跃变势垒或表面势垒的电容器或电阻器
H01L51-42 .专门适用于感应红外线辐射、光、较短波长的电磁辐射或微粒辐射;专门适用于将这些辐射能转换为电能,或者适用于通过这样的辐射进行电能的控制
H01L51-50 .专门适用于光发射的,如有机发光二极管
H01L51-52 ..器件的零部件
H01L51-54 .. 材料选择
- 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





