[發明專利]一種多孔TiO2 有效
| 申請號: | 202110456507.8 | 申請日: | 2021-04-23 |
| 公開(公告)號: | CN113174577B | 公開(公告)日: | 2023-02-07 |
| 發明(設計)人: | 童欣;王宏;李靜;趙會芳;田宇龍 | 申請(專利權)人: | 浙江科技學院 |
| 主分類號: | C23C14/35 | 分類號: | C23C14/35;C23C14/08;C23C14/20;C23C14/58;C25D11/26 |
| 代理公司: | 杭州萬合知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 33294 | 代理人: | 丁海華;萬珠明 |
| 地址: | 310012 浙*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
| 權利要求書: | 查看更多 | 說明書: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 多孔 tio base sub | ||
1.一種多孔TiO2納米纖維素網絡復合膜的原位生長制備方法,其特征在于:包括以下步驟:
S1:將TiO2置于450-550℃的環境下保溫2-4h,保溫結束后自然冷卻;
S2:將納米纖維素懸浮液真空抽濾,干燥得到納米纖維素膜,并將其置于磁控濺射裝置中,以步驟S1中的TiO2為靶材進行磁控濺射;
S3:步驟S2結束后,將磁控濺射裝置中的靶材更換為金屬鈦,再次進行磁控濺射,磁控濺射后得到復合膜半成品;
S4、將復合膜半成品作為陽極接電源正極進行氧化處理,氧化處理后將制得的樣品用去離子水清洗,自然干燥得到成品;
步驟S2中,所述的納米纖維素懸浮液的濃度為0.1-0.3%;
在TiO2為靶材進行磁控濺射時,通入氬氣作為工作氣體,濺射功率為150-350W,濺射時間為30min-2h;
步驟S3中,通入氬氣作為工作氣體,濺射功率為50-100W,濺射時間為90-450s;
步驟S4中,將復合膜半成品作為陽極接電源正極,以鉑電極作為陰極接負極,兩極間距離2.0-3.0cm,電解液為含有0.5-0.6wt%氟化銨和20-30wt%去離子水的乙二醇溶液;在室溫下,以15-30V電壓陽極氧化10-60min。
該專利技術資料僅供研究查看技術是否侵權等信息,商用須獲得專利權人授權。該專利全部權利屬于浙江科技學院,未經浙江科技學院許可,擅自商用是侵權行為。如果您想購買此專利、獲得商業授權和技術合作,請聯系【客服】
本文鏈接:http://www.szxzyx.cn/pat/books/202110456507.8/1.html,轉載請聲明來源鉆瓜專利網。
- 同類專利
- 專利分類
- 納米TiO<sub>2</sub>復合水處理材料及其制備方法
- 具有TiO<sub>2</sub>致密層的光陽極的制備方法
- 一種TiO<sub>2</sub>納米顆粒/TiO<sub>2</sub>納米管陣列及其應用
- 基于TiO2的擦洗顆粒,以及制備和使用這樣的基于TiO2的擦洗顆粒的方法
- 一種碳包覆的TiO<sub>2</sub>材料及其制備方法
- 一種應用于晶體硅太陽電池的Si/TiO<sub>x</sub>結構
- 應用TiO<sub>2</sub>光觸媒載體凈水裝置及TiO<sub>2</sub>光觸媒載體的制備方法
- 一種片狀硅石/納米TiO2復合材料及其制備方法
- TiO<base:Sub>2
- TiO
- 一種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>復相熱障涂層材料
- 無鉛[(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>納米管及其制備方法
- 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
- 一種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> 復合膜及其制備方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 熒光材料[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
- 一種(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制備方法
- 熒光材料(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>復合材料的制備方法





