[发明专利]一种在TiO2 在审
申请号: | 202110840933.1 | 申请日: | 2021-07-23 |
公开(公告)号: | CN113430574A | 公开(公告)日: | 2021-09-24 |
发明(设计)人: | 陈超;神瑶;贺图升;田长安;王操 | 申请(专利权)人: | 韶关学院 |
主分类号: | C25C1/20 | 分类号: | C25C1/20;C25D5/18;C25D7/00;C25D3/46 |
代理公司: | 合肥辉达知识产权代理事务所(普通合伙) 34165 | 代理人: | 汪守勇 |
地址: | 512005 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 tio base sub | ||
1.一种在TiO2纳米管上制备纳米银的方法,采用电化学沉积法,其特征在于,以硝酸银作为银源,硼酸为稳定剂,TiO2纳米管为基体作为工作电极,铂金属作为对电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,采用脉冲电沉积法在TiO2纳米管表面制备纳米银;通过改变溶液的浓度、脉冲电压、脉冲时间、间隔时间以及循环次数实现纳米银形貌和尺寸的调节。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤如下:
①配置电极
在容器中配置电极,以TiO2纳米管为基体作为工作电极,铂金属作为对电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,分别与电化学工作站各对应电极相连接;
②配制溶液
将硼酸溶于去离子水中配制浓度为0.01~0.05mol/L的硼酸溶液,在暗室中将硝酸银溶于去离子水中配制浓度为0.01~0.5mol/L的硝酸银溶液,迅速将两种溶液按照体积比1∶1混合均匀并倒入准备好电极的容器中;
③脉冲电沉积
设置脉冲电压为-0.4~-1.0V,脉冲时间为0.5~1.0s,间隔时间为1~4s,循环10-200次;
④清洗烘干
待脉冲电沉积完成后,取出TiO2纳米管,用去离子水冲洗,烘干,即可实现在TiO2纳米管上制备纳米银。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤如下:
①配置电极
在容器中配置电极,以TiO2纳米管为基体作为工作电极,铂金属作为对电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,分别与电化学工作站各对应电极相连接;
②配制溶液
将硼酸溶于去离子水中配制浓度为0.01mol/L的硼酸溶液,在暗室中将硝酸银溶于去离子水中配制浓度为0.01mol/L的硝酸银溶液,迅速将两种溶液按照体积比1∶1混合均匀并倒入准备好电极的容器中;
③脉冲电沉积
设置脉冲电压为-0.8V,脉冲时间为1.0s,间隔时间为2s,循环20次;
④清洗烘干
待脉冲电沉积完成后,取出TiO2纳米管,用去离子水冲洗,烘干,即可实现在TiO2纳米管上制备片状纳米银。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤如下:
①配置电极
在容器中配置电极,以TiO2纳米管为基体作为工作电极,铂金属作为对电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,分别与电化学工作站各对应电极相连接;
②配制溶液
将硼酸溶于去离子水中配制浓度为0.01mol/L的硼酸溶液,在暗室中将硝酸银溶于去离子水中配制浓度为0.01mol/L的硝酸银溶液,迅速将两种溶液按照体积比1∶1混合均匀并倒入准备好电极的容器中;
③脉冲电沉积
设置脉冲电压为-1.0V,脉冲时间为1.0s,间隔时间为3s,循环120次;
④清洗烘干
待脉冲电沉积完成后,取出TiO2纳米管,用去离子水冲洗,烘干,即可实现在TiO2纳米管上制备颗粒状纳米银。
5.如权利要求1~4任一项所述的方法,其特征在于,所述TiO2纳米管的制备方法为:将Ti片置于氯化铵和乙二醇溶液中,通入40V直流电源3h,结束后用去离子水冲洗,烘干,从而在Ti片上制备出排列整齐的TiO2纳米管阵列。
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