一种制备ZnO纳米锥阵列的低温液相生长方法

    公开(公告)号:CN103603040A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310535080.6

    申请日:2013-10-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备ZnO纳米锥阵列的低温液相生长方法,在生长液中基底生长面采取向下悬空放置;直接将清洗干净的基底生长面向下悬浮于生长溶液中水浴生长得到ZnO纳米锥阵列;阵列生长溶液为KOH和Zn(NO3)2配制的Zn(OH)42-水溶液。其特点是:无需晶种层,也无需任何外加场、模板和辅助剂;基底不需要含锌。该方法具有设备及工艺简单、操作易、能耗低、环境友好、过程安全、成本低廉、产品性能稳定、与基底结合牢固和适合工业化生产等优点。本发明制备出的ZnO纳米锥阵列,在超疏水表面、探测器、压电变频器、紫外激光和太阳能电池等方面有广阔的应用前景和巨大的市场效益。

    一种用于油水分离的耐久性超疏水超亲油泡沫铜制备方法

    公开(公告)号:CN104888498B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201510324157.4

    申请日:2015-06-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种用于油水分离的耐久性超疏水超亲油泡沫铜制备方法。首先将泡沫铜依次放入乙醇和丙酮溶液进行超声清洗,并用盐酸水溶液处理,以去除油污和氧化皮。清洁后的泡沫铜利用化学刻蚀或电化学沉积法,将泡沫铜骨架预粗糙化,以提高膜基结合力。随后,采用浸渍提拉-烧结法在骨架表面获得ZnO晶种层,并通过化学浴法,定向生长致密ZnO阵列纳米结构,从而提高膜层的强度和稳定性。最后,对泡沫铜进行氟化处理,获得超疏水超亲油特性,实现油水分离功能。通过泡沫铜骨架的预粗糙化和致密排列的氧化锌纳米结构,可提高膜层的强度和膜基结合力,降低泡沫铜油水分离时膜层的破坏和脱落行为,从而提高泡沫铜的持久油水分离能力。

    一种高度取向ZnO纳米锥阵列结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103523818B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201310532848.4

    申请日:2013-10-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高度取向的ZnO纳米锥阵列的湿化学生长方法,采用旋涂镀膜法将ZnO溶胶涂敷在基底上,经热处理制备一层均匀的纳米级ZnO晶种层;用KOH和Zn(NO3)2配制ZnO阵列生长液;将基底生长面(即含有晶种层的面)悬空倒扣浸没于上述生长液中,在20~50℃水浴条件下,反应1~12h,在所述的基底上制备ZnO纳米锥阵列。该方法具有设备及工艺简单、易操作、成本低和适合工业化生产等优点。本发明制备出的ZnO纳米锥阵列具有高度致密、粗细均匀、取向性好、平整度高、性能稳定、与基底结合牢固等特点,在超疏水表面、探测器、压电变频器、紫外激光和太阳能电池等方面有广阔的应用前景和巨大的市场效益。

    一种可控润湿性泡沫铜及其制备和多功能油水分离方法

    公开(公告)号:CN104264209B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410538051.X

    申请日:2014-10-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种可控润湿性泡沫铜的制备及多功能高效油水分离方法。首先选用孔径为450~1500μm的泡沫铜作为阳极,除油去氧化皮后,以相同尺寸大小的铜片作为阴极,插入0.5~3mol/L的NaOH的水溶液中进行室温电化学氧化处理,极间距5cm,反应时间10~30min,电流密度5~7mA/cm2;反应后的泡沫铜经去离子水清洗,置于60~80℃烘箱中0.5~1.5h;制备的泡沫铜具有超亲水超亲油特性,经水或油润湿后,可实现疏油或疏水特性,浸泡在水中或油中则具有超疏油或超疏水特性;由此可实现不同油水混合物的多功能分离,分离效率在95%以上,且可重复循环使用。

    一种用于油水分离的耐久性超疏水超亲油泡沫铜制备方法

    公开(公告)号:CN104888498A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510324157.4

    申请日:2015-06-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种用于油水分离的耐久性超疏水超亲油泡沫铜制备方法。首先将泡沫铜依次放入乙醇和丙酮溶液进行超声清洗,并用盐酸水溶液处理,以去除油污和氧化皮。清洁后的泡沫铜利用化学刻蚀或电化学沉积法,将泡沫铜骨架预粗糙化,以提高膜基结合力。随后,采用浸渍提拉-烧结法在骨架表面获得ZnO晶种层,并通过化学浴法,定向生长致密ZnO阵列纳米结构,从而提高膜层的强度和稳定性。最后,对泡沫铜进行氟化处理,获得超疏水超亲油特性,实现油水分离功能。通过泡沫铜骨架的预粗糙化和致密排列的氧化锌纳米结构,可提高膜层的强度和膜基结合力,降低泡沫铜油水分离时膜层的破坏和脱落行为,从而提高泡沫铜的持久油水分离能力。

    一种可控润湿性泡沫铜及其制备和多功能油水分离方法

    公开(公告)号:CN104264209A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410538051.X

    申请日:2014-10-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种可控润湿性泡沫铜的制备及多功能高效油水分离方法。首先选用孔径为450~1500μm的泡沫铜作为阳极,除油去氧化皮后,以相同尺寸大小的铜片作为阴极,插入0.5~3mol/L的NaOH的水溶液中进行室温电化学氧化处理,极间距5cm,反应时间10~30min,电流密度5~7mA/cm2;反应后的泡沫铜经去离子水清洗,置于60~80℃烘箱中0.5~1.5h;制备的泡沫铜具有超亲水超亲油特性,经水或油润湿后,可实现疏油或疏水特性,浸泡在水中或油中则具有超疏油或超疏水特性;由此可实现不同油水混合物的多功能分离,分离效率在95%以上,且可重复循环使用。

    一种高度取向ZnO纳米锥阵列结构材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103523818A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310532848.4

    申请日:2013-10-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高度取向的ZnO纳米锥阵列的湿化学生长方法,采用旋涂镀膜法将ZnO溶胶涂敷在基底上,经热处理制备一层均匀的纳米级ZnO晶种层;用KOH和Zn(NO3)2配制ZnO阵列生长液;将基底生长面(即含有晶种层的面)悬空倒扣浸没于上述生长液中,在20~50℃水浴条件下,反应1~12h,在所述的基底上制备ZnO纳米锥阵列。该方法具有设备及工艺简单、易操作、成本低和适合工业化生产等优点。本发明制备出的ZnO纳米锥阵列具有高度致密、粗细均匀、取向性好、平整度高、性能稳定、与基底结合牢固等特点,在超疏水表面、探测器、压电变频器、紫外激光和太阳能电池等方面有广阔的应用前景和巨大的市场效益。

    一种制备ZnO纳米锥阵列的低温液相生长方法

    公开(公告)号:CN103603040B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310535080.6

    申请日:2013-10-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备ZnO纳米锥阵列的低温液相生长方法,在生长液中基底生长面采取向下悬空放置;直接将清洗干净的基底生长面向下悬浮于生长溶液中水浴生长得到ZnO纳米锥阵列;阵列生长溶液为KOH和Zn(NO3)2配制的Zn(OH)42?水溶液。其特点是:无需晶种层,也无需任何外加场、模板和辅助剂;基底不需要含锌。该方法具有设备及工艺简单、操作易、能耗低、环境友好、过程安全、成本低廉、产品性能稳定、与基底结合牢固和适合工业化生产等优点。本发明制备出的ZnO纳米锥阵列,在超疏水表面、探测器、压电变频器、紫外激光和太阳能电池等方面有广阔的应用前景和巨大的市场效益。

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