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1、一維的陽(yáng)極氧化鈦納米管(Titanium Oxide Nanotube,TONT)陣列為電荷傳輸提供了直接的通道,作為電化學(xué)能量轉(zhuǎn)化和儲(chǔ)存器件的工作電極具有很大的潛力。對(duì)于TiO2納米管在光催化領(lǐng)域的應(yīng)用,因其表面積較小,不利于光電轉(zhuǎn)化效率的提高。而TiO2納米管陣列的表面積與納米管尺寸有關(guān)。當(dāng)管徑固定時(shí),納米管的表面積與管長(zhǎng)成正比,所以增加管長(zhǎng)、提高TiO2納米管的長(zhǎng)徑比成為提高TiO2納米管光催化性能的方法之一。另一方面,電子-空穴
2、對(duì)的復(fù)合也限制了其光電轉(zhuǎn)換效率。
首先,利用電化學(xué)陽(yáng)極氧化法在鈦基底上制備出TiO2納米管陣列,通過(guò)形貌表征顯示其高度有序,排列緊密,且納米管管徑均勻,管壁光滑。同時(shí)分析了TiO2納米管陣列的形成機(jī)理與電流-時(shí)間曲線變化的關(guān)系。
其次,研究了TiO2納米管的長(zhǎng)度及表面狀態(tài)對(duì)其光催化能力的影響。長(zhǎng)時(shí)間氧化后(180 min)納米管表面因場(chǎng)致溶解出現(xiàn)納米線,阻礙了離子的傳輸,導(dǎo)致其光電流密度有所下降。為了得到表面依然平整
3、的長(zhǎng)納米管以增加TiO2納米管的表面積,本文通過(guò)改善的三步氧化法得到雙層結(jié)構(gòu)的TONT并通過(guò)溫和超聲法去除表面納米線。長(zhǎng)時(shí)間氧化后,作為犧牲層的第一層納米管(First Layer, L1)被腐蝕轉(zhuǎn)化成納米線,但是第二層納米管(Second Layer, L2)由于有第一層的保護(hù)沒(méi)有受到影響,得到納米線/納米管(L1/L2)的雙層結(jié)構(gòu)。因?yàn)榇穗p層結(jié)構(gòu)界面有明顯的間隙,經(jīng)過(guò)溫和超聲后可以有效的去除第一層的納米線結(jié)構(gòu),從而得到第二層的長(zhǎng)納米
4、管且表面管口平整結(jié)構(gòu)。通過(guò)此方法調(diào)整雙層TONT的氧化時(shí)間從而得到表面無(wú)納米線的長(zhǎng)納米管,達(dá)到增加TiO2納米管的表面積,提高TONT的光催化性能的目的。
最后,TONT由于大量的表面缺陷造成了顯著的表面復(fù)合從而阻礙了其光解水性能提高。通過(guò)在TONT上原子層沉積(Atomic Layer Deposition,ALD)一層高質(zhì)量Al2O3(表示為TONT-A)以鈍化TONT表面狀態(tài)后,光電流密度相較于原始TONT電極提高了0.
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