纳米二氧化钛表面沉积磷酸钙的表界面结构研究

来源 :中国化学会第30届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:elsie0709
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
  本文采用电化学阳极氧化钛片的方法制备了二氧化钛纳米管阵列,循环浸泡法预处理二氧化钛纳米管阵列后,采用仿生沉积法制备了二氧化钛纳米管表面的磷酸钙化合物。用X射线衍射技术(XRD),扫描电子显微技术(SEM),X射线能量色散技术(EDS)和X射线吸收光谱(XAS)对二氧化钛纳米管阵列以及二氧化钛纳米管表面磷酸钙的结构与形貌进行了表征。
其他文献
含钌的金属抗癌药物由于其毒副作用低和易衍生修饰的化学结构受到广泛关注。近年来发现表皮生长因子受体(EGFR)在多种肿瘤组织中过表达,因此作为抗癌药物靶点开发出多种新型靶向抗癌药物。
魔尺寸纳米晶近年来引起了研究者们的广泛兴趣.CdSeF463是一种根据其带边吸收峰的峰位(nm)命名的魔尺寸纳米晶,可由氧化镉(CdO)或醋酸镉(Cd(OAc)2)作为镉源合成.自2006年以来,一些研究小组相继发表了若干关于或类似CdSeF463合成和表征的的文章[1,3-6];在溶液中具有相同的光学性质的CdSe F463,其晶体形貌存在很大的争议.
锂硫电池被认为是后锂电时代面向移动信息设备和电动汽车非常有前景的储能器件之一。对于锂硫电池来说,减弱多硫化物穿梭效应的同时又保持正极的高电导率是一个未解决难题。这里,我们使用生长在石墨烯上的具有不同尺寸的Co9S8纳米晶作为锂硫电池正极载体材料。
由低维尺度单元组装的功能材料因其独特的物理化学性质已成为近年来研究的热点。本摘要简要综述了课题组近年来在0D金属氧化物在2D/1D纳米材料表面的分散行为、相互作用及协同效应等方面的研究。
光子晶体薄膜作为一种新型智能材料,在光学传感、生物监测、光子印刷、太阳能利用等方面展现出广阔的应用前景。本文将光催化剂负载在光子晶体膜之上,利用来自光子晶体的二次反射光协同增强光催化活性。将介稳态光子晶体前驱液旋涂并紫外固化,可形成大面积、均匀、反射峰强的光子晶体膜。
植物激素检测具有浓度低、组分多、干扰物质多等特点,需萃取、净化等前处理过程。固相微萃取技术可对植物激素进行富集和纯化。为实现植物激素的快速萃取、分离以及高灵敏检测,本文通过静电纺丝技术制得纤维膜用作固相微萃取材料进行了植物激素检测。实验结果表明:所制得的PVA基纤维膜具有丰富的表面官能团、较大的比表面积、吸附性好、简单易得等特点,显示了优异的萃取能力。
基于胶体热注射法,利用全新合成思路制备出了不同形貌的硫化铜(Cu2-xS)纳米/微米颗粒[1]、硒化铜(CuxSe)纳米块[2]及高度分散、形貌各异的碲化铜(CuxTe)纳米颗粒[3].其中具有生菜形貌的Cu2-xS 微米粒子因其负载功能可以用于仿生异质纳米通道的构筑.CuxSe和CuxTe紫外可见吸收测试结果表明基于表面等离子体共振所产生的最大吸收峰位置随着铜原子的不同缺陷程度的改变而移动;而对
对生物材料来说,其表面形貌影响着活细胞的各种生物学行为。因此研究材料在不同形貌下的生物相容性,以便应用时进行最佳的表面设计是十分必要的。在本实验中,我们以羟基磷灰石为主要研究对象,通过水热模板法制备出晶形相同、形貌不同的羟基磷灰石,分别利用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)[1]、酒石酸铵(AT)[2]和柠檬酸钠(TSC)[3]制备出包括纳米棒状、片状和花状的羟基磷灰石。
基于硼-金属氧化物为前驱体高温反应产生硼源气体并进行CVD生长的方案,是目前比较廉价、高效制备氮化硼纳米管(BNNT)的方法。然而,所得BNNT的质量和形貌,强烈依赖于前驱物的反应温度。我们通过双温区设计,进行前驱物和BNNT生成温度的独立控制,并引入低压系统,成功制备了高品质的氮化硼纳米管。
本文通过层层自组装技术制备了还原氧化石墨烯(RGO)、四碘化5,10,15,20-四(对-N,N,N三甲基苯胺基)卟啉(TAPPI)和磺化酞菁铜(CuTsPc)新型复合膜,在该复合膜中,TAPPI和CuTsPc作为敏化剂。