一维纳米TiO2的可控合成及其应用的研究进展
2011-08-13吴玉程崔接武秦永强黄新民
中国有色金属学报 2011年10期
关键词:工艺
吴玉程 ,王 岩,崔接武,秦永强 ,黄新民
(1. 合肥工业大学 材料科学与工程学院,合肥 230009;2. 安徽省有色金属材料与加工工程实验室,合肥 230009)
纳米结构体系是含有丰富科学内涵的一个重要科学分支,以纳米尺度的物质单元为基础,按一定的规律构筑一种新的体系。随着目前科学的发展已经可以实现按照人类意志,利用物理和化学方法人为地将纳米尺度的物质单元组装、排列可以构成一维、二维和三维的纳米结构体系,即实现可控合成。纳米结构既有纳米微粒的量子尺寸效应、表面和界面效应以及宏观量子隧道效应等特性,又存在由纳米结构组合所引起的新的效应,如量子耦合效应和协同效应等[1]。自从1991年日本NEC公司IIJIMA等[2]发现了碳纳米管以来,众多科技领域兴起了对一维纳米材料的研究,一维纳米材料特殊的电子传输行为、光学特性等物理性质决定了其在构筑纳米器件等功能性元器件过程中的重要地位,一维纳米材料成为当前纳米材料科学领域的前沿和热点,如何实现一维纳米材料的可控合成是科技工作者们关注的焦点[3]。TiO2是一种重要的多功能无机材料,纳米TiO2化学性质稳定、无毒,在光催化降解有机污染物、光催化制氢、太阳能电池、气敏元件和锂离子电池等方面有着广泛的应用前景[4−12]。与 TiO2纳米颗粒(零维)相比,一维纳米 TiO2具有更大的比表面积、独特的光学和电学特性以及便于电子传输的几何特征等优势,尤其是在一维纳米TiO2可控合成的基础上构筑有序纳米阵列薄膜等更有利于器件化的结构,对于推进一维纳米TiO2的实际应用具具有的重要的意义。……
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