一种三维TiO2晶体膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102418089B

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201110245660.2

    申请日:2011-08-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种三维TiO2晶体膜的制备方法,包括采用常压低温射频介质阻挡辉光放电方法,将放电气体通入介质阻挡放电等离子体反应器中,通射频交流电使所述放电气体放电产生等离子体射流,将前驱体和载气送入等离子体区进行反应并沉积在基底上,得到三维TiO2晶体膜,其特征在于,所述的沉积为内辉光沉积。本发明所得的TiO2具有大比例的{001}活性面以及{101}面,{001}面和{101}面交叉生长构成独特的三维结构,所得的二氧化钛薄膜在室温下用325nm波长的激光激发出现强烈的可见荧光。

    一种三维TiO2晶体膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102418089A

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201110245660.2

    申请日:2011-08-25

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明提供了一种三维TiO2晶体膜的制备方法,包括采用常压低温射频介质阻挡辉光放电方法,将放电气体通入介质阻挡放电等离子体反应器中,通射频交流电使所述放电气体放电产生等离子体射流,将前驱体和载气送入等离子体区进行反应并沉积在基底上,得到三维TiO2晶体膜,其特征在于,所述的沉积为内辉光沉积。本发明所得的TiO2具有大比例的{001}活性面以及{101}面,{001}面和{101}面交叉生长构成独特的三维结构,所得的二氧化钛薄膜在室温下用325nm波长的激光激发出现强烈的可见荧光。

    超疏水性和超亲水性二氧化钛薄膜的等离子体制备方法

    公开(公告)号:CN101225510A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200810032587.9

    申请日:2008-01-11

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种超疏水性和超亲水性二氧化钛薄膜的等离子体制备方法,包括:(1)以频率为12-14MHZ的射频等离子体发生器产生等离子体辉光,并且调节等离子体功率在40W-180W之间变动;(2)以四异丙基钛酸脂为单体沉积,并由氧气载入;(3)电极下方的基片上得到超亲水性二氧化钛薄膜,在远离电极的基片上得到超疏水性二氧化钛薄膜;(4)超疏水性二氧化钛薄膜在常压500℃下退火1~2小时后,得超亲水性二氧化钛薄膜。该方法制备二氧化钛薄膜具有一步沉积同时得到超疏水和超亲水性薄膜的简便优点,过程容易控制,为工业化应用提供了可能性。

    大气压等离子体处理纤维束或纤维线绳表面装置及方法

    公开(公告)号:CN100595372C

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200710042535.5

    申请日:2007-06-22

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种大气压等离子体处理纤维束或纤维线绳表面装置及方法,同轴套置石英内套管和石英外套管构成气体放电等离子体区,石英内套管的内表面或外表面通过真空蒸镀沉积金属膜形成高压电极;石英外套管外表面套接不锈钢丝网和水膜夹层构成接地电极。本发明利用同轴石英玻璃套管构造介质阻挡放电的非对称电极结构,一方面保证气体在夹层中具有特定的流层分布,减少气体的消耗;另方面冷却高压电极的自来水经导管流入水膜夹层中并与放电管上的不锈钢丝网构成放电管的透明接地电极,有效降低处理温度。根据不同纤维材料选择恰当的高压电极形式、气体组分、电源参数和处理速度,对纤维束或纤维线绳表面进行高效、低损耗和环保处理。

    一种二氧化钛立方锥晶体的制备方法

    公开(公告)号:CN102010001A

    公开(公告)日:2011-04-13

    申请号:CN201010546989.8

    申请日:2010-11-17

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛立方锥晶体的制备方法,其特征在于,采用常压低温射频介质阻挡辉光放电方法,将放电气体通入介质阻挡放电等离子体反应器中,通射频交流电使所述放电气体放电产生等离子体射流,将前驱体和载气送入等离子体区进行反应并沉积在基底上,得到具有规则立方锥形状的二氧化钛晶体。本方法的特点是制备过程在常温常压下进行,适合于各种材质的基底,设备简单,操作方便,能耗低,污染小,沉积速率快,制备的晶体颗粒大,形状规整,结晶完整,具有高催化反应活性的{001}晶面。本方法可以推广应用于其它无机氧化物微纳米结晶颗粒薄膜的常压低温快速制备。

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