二氧化钛纳米结构制备及其浸润性应用研究

来源 :中国科学院理化技术研究所 | 被引量 : 0次 | 上传用户:andysonz
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
本论文围绕TiO2表面浸润性做了两部分工作: 第一部分,TiO2光致亲水性研究及其在印刷和自清洁材料方面的应用。以钛酸四丁酯为前驱体,通过溶胶-凝胶法制备了TiO2薄膜,研究了TiO2薄膜表面亲水性与紫外光照时间和光照强度的关系,并以甲基蓝为模型水性油墨,考察了它在TiO2薄膜表面的吸附性能;利用TiO2薄膜表面光致亲水性的可逆转变,在薄膜表面实现具有特定图文信息的亲水区和疏水区的分离,进行了图文信息向纸张的转印实验,探索它作为可擦除印刷材料的可能性. 第二部分,TiO2纳米结构制备与浸润性研究。 1.对传统的浸润性模型Cassie模型进行了分析,提出具有特定结构的TiO2表面可能会产生超亲水增强和超疏水现象,尝试用强碱化学处理法、模板法和溶液生长法来进行TiO2纳米结构的制备; 2.采用溶液生长法在100度以下的低温条件制备出花形TiO2纳米结构,纳米草莓形TiO2,棍状和棒状TiO2纳米结构,牡丹花形TiO2微纳米复合结构等多种不同形貌的金红石TiO2纳米结构和通常难以大量获得的板钛矿TiO2颗粒,通过改变浓度,反应时间、反应温度、前驱体浓度和基底,研究了制备条件对花形和草莓形TiO2纳米结构及生长过程的影响;用扫描电镜表征了表面形貌,通过XRD分析了晶型结构; 3.对溶液生长法制备出的TiO2纳米结构表面进行水接触角跟踪测量,有多种表面开始达到超亲水状态(水接触角为0度),其中牡丹花形微纳复合结构、棍状阵列和纳米草莓形三种结构可以在黑暗中长期保持超亲水状态,继续放置后逐渐转变为超疏水状态;提出了粗糙TiO2表面由超亲水向超疏水转变的机理; 4.利用紫外光照射上述超疏水TiO2表面在5分钟之内转变为超亲水表面,在黑暗中放置又可以变为超疏水表面,结果表明具有特殊纳米结构的TiO2表面可以通过外部条件实现表面超疏水和超亲水可控转变。
其他文献
本论文报告Yb:KY(WO),Er/Yb+:KY(WO),Yb:KLa(WO),Nd:Kla(WO),Yb/Nd:KLa(WO),Nd:KLu(WO)晶体的生长、光谱和激光性能.用热重法研究KWO、KWO和KWO-KF助熔剂的挥发动力学,三种助
相对于传统锂离子电池,锂硫(硒)电池具有更高的理论能量密度,因此在大储能,智能电网和新能源汽车等领域具有广阔的应用前景。但是多硫(硒)离子的溶出,导致电池的循环稳定性较差,严重抑
A novel silicon-on-insulator microring biosensor based on Young’s twoslit interference has been demonstrated. The transducer signal from electric field intensi
长期以来,史学界几乎都认为毛泽东的核心领导地位是在遵义会议上确定的。对此观点,笔者不敢苟同。应该说。毛泽东的核心领导地位是在长征全过程中逐步确立起来的。它起始于
水印木版画是以木板为媒介雕刻而成的文字或图像,在湿性宣纸上运用水性墨色、水性颜料,通过手工印制而产生的迹象作品,古代中国称“雕版印刷术”。而中国传统水墨绘画用笔墨
该文主要研究(1)苯二醛为基础的多氮双核银及双核铜穴合物催化O和.O,(2)天然铜锌超氧化歧化酶酶直接电化学.为此:合成了十五个新的多氮穴合物,运用X射线晶体结构分析,H NMR,E
为了进一步阐明菟丝子的药用价值及为药理和临床研究提供有关化学结构方面的信息,该文选择了Cuscuta chinensis作为研究对象,对其化学成份进行了详细的研究.从10Kg菟丝子中
纳米药物递送系统在肿瘤治疗方面表现出许多独特的优势,比如载药量高、表面可修饰性强、在实体肿瘤组织中较好的渗透滞留效应等。因而纳米药物载体得到越来越多研究者的关注。
背景:自体富血小板血浆是自体全血经离心后得到的血小板浓缩物,研究证实自体富血小板血浆具有可促进骨与软骨修复、组织修复及血管再生等功能,在口腔、骨科、运动医学、整形
纳米粒子因其特殊的性能和潜在的应用前景而成为当代科学研究中的一大热点.该论文以银和二氧化钛为代表,以界面反应和环境效应,如光诱导电子转移、表面修饰等为重点研究了金