金纳米阵列修饰电极及其电催化性能研究

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ym_l
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以聚碳酸酯滤膜为模板,采用化学沉积法和化学刻蚀结合的方法制备了直径为100纳米的金圆盘电极以及直径为lUU纳米长度约为Boa纳米的三维圆柱金纳米阵列电极。采用扫描电镜和能量色散x射线光谱仪对纳米阵列的微观结构和组成进行了分析。研究结果表明,采用本论文实验方法制得的纳米线阵阵列均匀有序,组成为纯金;经化学蚀刻后裸露的柱状三维纳米阵列排列整齐有序,伸展方向一致。
其他文献
the PS layers were fabricated on silicon wafers of n(111)(~25mΩ·cm)using the potentiometry methods,the effect of etching time on the PS formation were systematically studied by obtaining the E}t curve
用催化氧化法制备了四针状氧化锌T-ZnO粉体,用Sol-Gel法制备纳米TiO和T-ZnO-TiO粉体,并以其为前驱体制得纳米微粒与聚甲基丙烯酸甲酯的复合膜。用x-射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和循环伏安(I-V)等方法表征及测定复合薄膜的表面结构与催化活性。紫外-可见吸光光度法等研究结果表明,以杀菌紫外灯作光源,在纳米T-ZnO-TiO与聚甲基丙烯酸甲
本实验采用通过铁酸丁酯偶联剂进行处理得到处理过的Ti02纳米材料.处理可以使得无机纳米粒子和高分子材质的漆膜具有良好的接着性,对于最终产品的致密性,产品均匀性以及材料的综合性能具有非常重要的作用。
本研究以金属钛为基体,以在硝酸铁和氟化氢的混合溶液为电解液,采用阳极氧化的方法制备了掺铁TiO2纳米管阵列膜,通过SEM和XPS对其进行了表征,研究了膜层的光吸收和光电流特性。
1977年,Bard以TiO2作为催化剂将CN氧化为OCN-,开创了用光催化处理污水的先河。TiO2能隙较大,产生约光生电子和空穴的电势电位高,氧化还原性强,能将水中有机污染物氧化成H2O、CO2等无机小分子;具有不发生光腐蚀、耐酸碱性好、化学性质稳定、对生物无毒等优点。采用阳极氧化技术在金属钦表面制备的TiO2纳米管分布均匀,以非常有序、规整的阵列形式均匀排列;与负载干其它基底上的颗粒膜相比:比
采用两步施加电压的方法,对钛阳极进行阳极氧化处理,使用扫描电子显微镜考察了初始电压、终态电压、电解液的浓度和温度、氧化时间等工艺参数的对阳极氧化钛薄膜形貌的影响。
两种不同带隙半导体层状复合电极中,宽窄禁带半导体在不同波长下光电响应不同,相互补充,拓宽了光电响应的光谱范围,另外两种半导体相互作用,对表面起钝化作用,减少了两种半导体内的表面态,能带结构的匹配,可以更有效地将光生载流子分离,减少光生电荷的复合,表现出很好的光电性能。CdSe是一种优良的半导体光电材料,其禁带宽度(Eg)仅为1.7eV,光吸收系数大,对太阳光有很好的吸收和光电转换性能。ZnO一般作
纳米二氧化钛膜电极具有独特的光电性质,是最有希望约太阳能电池光电极,它还其有与一般半导体不同的光电化学响应。碳纳米管具有独特的光学、电学、机械力学、敏感性能及化学反应活性、较高的比表面积和表面活性,并且在电催化领域还具有提高偕化剂的活性和稳定性的特殊性能,在电化学分析领域,碳纳米管能增大电流响应,降低检出限,电化学分析性能更为优异。本文制成了纳米二氧化钛碳纳米管复合膜电极,采用SEM、UV-Vis
在电子工业中,导线的制作是十分重要且必不可少的,喷墨打印在导线的制作中是一个全新的且很有吸引力的方法。微纳技术和现代通信与信息技术的结合促进了电子产品的创新与经济增长。目前尽管金银等贵金属价格较高但仍然在导线的制作中被开发利用。在我们看来铜在制作导线上乃是一种很好的替代材料。在本文中重点报道了以铜纳米粒子制作导电墨水的方法,研究了以次磷酸钠做还原剂,硫酸铜为氧化剂,一缩二乙二醇(DEG)为介质并添
本文首先利用LB膜法制备了TiO/[Ru(phen)(dCl8-bpy)]超薄膜,然后通过自组装法在杂化的LB膜表面吸附金属钯离子,在光照条件下以此有机-无机混合LB膜为模板催化还原合成了二维有序的纳米钯金属团簇,实验过程用表面压-面积等温线、原子力显微镜(AFM)、X-射线光电子能谱(XPS)以及循环伏安图(CV)进行了相应表征。