二氧化钛 纳米管阵列.ppt

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1、多元钛基合金氧化物纳米管制备 和光催化性能研究进展BackgroundTiO2纳米管的修饰noblemetaldepositionnarrowband-gapsemiconductorscouplingdyesensitization后修饰多元宏观结构上的简单叠加与复合,组分分布不均匀与TiO2纳米管作用不强,易于从本体脱落降低TiO2纳米管本身固有的比表面积原位修饰钛合金纳米管onlyabsorbtheUVlightsluggishchargetransferkineticsnarrowingbandgapaligni

2、ngtheband-edgepositionsmaximizingthesurfaceareausingchargetransfercatalystsstronglyenhancedwatersplittingability(undopedTiO2nanotube)long-termstability(manyotherdopingattempts)moreefficientthanpureTiO2nanotubesdecoratedwithRuO2nanoparticlesTOF-SIMS是通过用一次离子激发样品表面,

3、打出极其微量的二次离子,根据二次离子因不同的质量而飞行到探测器的时间不同来测定离子质量的极高分辨率的测量技术0.01at%0.05at%0.1at%0.2at%0.5at%1.2at%0.25%0.95%AM1.5solarsimulator0.05at%Ru-alloylayersat500mVappliedbiasMoO3inSelf-OrganizedTiO2NanotubesforEnhancedPhotocatalyticActivityPatrikSchmukietal.UVlight(325nm)AO7En

4、hancedPhotoassistedWaterElectrolysisUsingVerticallyOrientedAnodicallyFabricatedTi-Nb-Zr-OMixedOxideNanotubeArraysNagehK.Allam,FaisalAlamgir,MostafaA.El-SayedACSNano2010(4)10V20V15V20V30V40V甲酰胺溶液水溶液7h20h0.2MNH4F+0.1MH3PO4Ti4+Nb5+Zr4+1MKOHsolutionunderUV(320~400nm,

5、100mW/cm2)whytubelengthcanbeusedtoexplainthedifferentphotoconversionefficiencyofthe4μmand7μmlongnanotubeTiO2nanotube(7μm):9.7%Ti-Nb-Zr-Onanotube(7μm):11.4%Ti-Nb-Zr-Onanotube(4μm):6.9%distincttubestructuredistincttubecomposition21±2nmwallthickness10±2nmwallthickne

6、ssestimatedflatbandpotentialConclusion利用多元钛基合金制备纳米管阵列可以实现对TiO2-NTs的原位修饰,具有后修饰不可比拟的优势TOF-SIMS是一种表面分析的有效手段,可以检测表面极微量成分计算平带电势的方法计算光转换效率的方法

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